基于斩波技术实现的恒流通信电源模块的设计.doc

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基于斩波技术实现的恒流通信电源模块的设计,摘要为了减少充电时间,提高电流的充电效率,本文提出了一种方案。通过本设计方案可以在充电过程中保持设定电流值进行恒流充电,从而大大提高了充电效率,而且起到了保护电源的作用。本文首先介绍了通信电源的要求,包括基本要求和对参数指标的要求,然后又介绍了蓄电池的特性,包括蓄电池的负载特性和...
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分类: 论文>通信/电子论文

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摘要
为了减少充电时间,提高电流的充电效率,本文提出了一种基于斩波技术实现的恒流通信电源模块的设计方案。通过本设计方案可以在充电过程中保持设定电流值进行恒流充电,从而大大提高了充电效率,而且起到了保护电源的作用。
本文首先介绍了通信电源的要求,包括基本要求和对参数指标的要求,然后又介绍了蓄电池的特性,包括蓄电池的负载特性和冲放电特性等。设计的主电路是基于电力电子技术实现的,因此文中特别对电力电子器件做了较详细的介绍。在对三相交流电进行整流和降压斩波后得到充电电压,并在斩波电路中使用全控型IGBT控制输出电压的占空比。
由于在充电过程中随着电源电压的升高充电电流减小,因此必须在充电过程中增大斩波后的充电电压值。根据恒流充电的要求,将电池的充电电流作为反馈信号实施闭环控制。给定充电电流 与实际充电电流反馈信号 较得误差 ,经PID调节器调节后送555脉冲宽度调制器调节输出脉冲的占空比,即可改变斩波后的电压值,达到恒流的目的。其中使用霍尔电流传感器检测充电电流值,并使用EX841集成驱动模块驱动IGBT。
关键词: 通信电源,电力电子,斩波,IGBT,PID ,充电电流
目录
前言 1
第一章 通信电源的要求 2
1.1 通信电源系统对电源的要求 2
1.1.1通信电源系统的一般要求 2
1.1.2 通信电源系统的参数指标 2
1.2 蓄电池的特性 3
1.2.1 蓄电池的构造 3
1.2.2 蓄电池的特性 4
第二章 电力电子器件 4
2.1 电力电子器件的特性 4
2.2电力电子器件的分类 4
2.2.1电力二极管 4
2.2.2 功率开关器件IGBT 4
第三章 主电路的设计 4
3.1 主电路各部分的选型 4
3.1.1 整流电路的选型及其特点 4
3.1.2 斩波电路的选型及其特点 4
3.2 主电路图 4
第四章 恒流充电 4
4.1 充电电流的检测 4
4.1.1 传感器的特性 4
4.1.2 传感器的参数 4
4.2 555脉冲宽度调制器 4
4.3 整体设计 4
小结 4
致谢 4
参考文献 4