低电压大电流开关电流的设计
差放大器输出电压逐渐升高,直到闭环调节功能开始工作,开关电源输出电压逐渐升高到额定值。一旦限流(ILIM)脚的电平超过1.2 V,故=障锁存器置位,输出脚变为低电平;同时,软启动脚外接电容以250 txA的电流放电。在软启动电容放完电后,限流脚电平降到1.2 V以下时,故障锁存器就不输出脉冲。这时,故障锁存器复位,芯片开始软启动过程。过流保护和过压保护是在主电路中采样输入到保护电路中,对电源起到保护作用。保护电路如图5、图6所示。
在开关变换电路和高频变压器之间加上一个检测电流的互感器,将检测量输入到UC3825的9脚限流端,当检测到开关
电流达到上限电流时,上限电流比较器输出为高电平,比较器的输出就是上限电流触发器的S端,当S为高电平时,触发器输出为高,即触发器输出连接的NPN管子基极变高,NPN管子导通,FB被拉低,从而保护电路的过流问题。
在主电路输出端直接实时采样电压,与给定电压比较后,把信号放大,经过隔离后输入到UC3825的2脚,控制PWM信号的占空比,从而控制主电路输出电压的变化。过热保护是通过检验系统中的热继电器通断来具体实现的,当开关电源正常工作时,热继电器处于常通状态,一旦温度过热,超过额定值,热继电器开关会断开,通断的信号会反馈到控制电路中,达到过热保护的作用。
的显示;以太网接口则是实现将数据远传调度中心功能 。该设计采用的嵌入式微处理器是以ARM7TDMI为内核的一款16/32位RISC处理器S3C44BOX,该处理器通过提供全面的、通用的片上外设,减少了外围的元器件配置,从而使系统成本大为降低。该系统采用杭州立宇泰公司的开发板设计,其主要结构如图5所示。
4 结束语
文中介绍的电力故障录波器以DSP和ARM为核心,采用了硬件同步采样技术及双微处理器协同工作的方式,提高了故障录波的精度、速度以及可靠性。与其他一些电力故障录波器相比,该电力故障录波器具有很高的实时性及数据测量精度、良好的扩展性及存储能力、强大的网络功能和通信能力。若以较优的故障检测、数据压缩编码等算法辅佐,将会提高该录波器的性能。
1
2

加入微信
获取电子行业最新资讯
搜索微信公众号:EEPW
或用微信扫描左侧二维码