系统工作原理图如图2-2所示:市电经过整流滤波后,一路电压经过7805稳压得到一个+5V电压,该电压作为单片机的工作电源,另外一路电压直接作的韩语翻译

系统工作原理图如图2-2所示:市电经过整流滤波后,一路电压经过7805

系统工作原理图如图2-2所示:市电经过整流滤波后,一路电压经过7805稳压得到一个+5V电压,该电压作为单片机的工作电源,另外一路电压直接作为开关变换电路的输入电压。单片机根据键盘输入值和取样值之间的差值,修改脉冲占空比,并输出控制功率开关管,以便得到期望的输出电压值,并根据模/数转换器所采样的电压和键盘输入比较,根据差值调用PID算法再次修改脉宽使输出电压稳定。开关变换器采用磁铁心电感作为储能元件,在功率开关管导通时,电感储能,在开关管截止时,电感释放能量给负载。单片机定时采样输出端的电压,通过ADC0832送进单片机进行处理,单片机根据处理结果输出更新的控制信号,经过光电耦合器滤除干扰后输出控制信号控制功率开关管工作状态。在本系统中,用户可以根据需要从键盘输入期望的电压,单片机会根据键盘输入与采样电压的差值,更新脉宽,使电源输出相应电压,更新脉宽后,单片机会马上调用PID控制算法,对输出电压进行稳定控制。
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시스템의 작동 원리 다이어그램은 그림 2-2에 나와 있습니다. 주 전원이 정류 및 필터링 된 후 7805의 전압이 + 5V 전압을 얻기 위해 안정화되어 단일 칩 컴퓨터의 작동 전원 공급 장치로 사용되고 다른 전압은 스위칭 컨버터 회로의 입력 전압으로 직접 사용됩니다 . 키보드 입력 값과 샘플링 값의 차이에 따라 단일 칩 마이크로 컴퓨터는 펄스 듀티 사이클을 수정하고 원하는 출력 전압 값을 얻기 위해 제어 전원 스위치 튜브를 출력하고 아날로그-디지털 변환기의 샘플링 전압에 따라 키보드 입력과 비교합니다. , PID 알고리즘은 출력 전압을 안정적으로 만들기 위해 펄스 폭을 다시 수정하기 위해 차이에 따라 호출됩니다. 스위칭 컨버터는 마그네틱 코어 인덕터를 에너지 저장 소자로 사용하며, 전원 스위치가 켜지면 인덕터가 에너지를 저장하고 스위치가 꺼지면 인덕터가 에너지를 부하로 방출합니다. 단일 칩 마이크로 컴퓨터의 출력단 전압은 주기적으로 샘플링되어 처리를 위해 ADC0832를 통해 단일 칩 마이크로 컴퓨터로 전송되며, 단일 칩 마이크로 컴퓨터는 처리 결과에 따라 업데이트 된 제어 신호를 출력하고, 광 커플러를 통해 간섭을 필터링 한 후 전원 스위치 튜브의 작동 상태를 제어하는 ​​제어 신호를 출력합니다. 이 시스템에서 사용자는 필요에 따라 키보드에서 원하는 전압을 입력 할 수 있습니다 MCU는 키보드 입력과 샘플링 된 전압의 차이에 따라 펄스 폭을 업데이트하여 전원 공급 장치를 해당 전압으로 출력합니다 펄스 폭이 업데이트 된 후 MCU는 즉시 PID 제어 알고리즘을 호출합니다 , 출력 전압의 안정적인 제어.
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시스템의 작동 차트는 그림 2-2를 보여줍니다 : 전원 전기 컨버터 필터링 후, 5V의 전압을 얻기 위해 7805 레귤레이터를 통해 전압, 마이크로 컨트롤러의 작동 전원 공급 장치로 전압, 그리고 스위칭 회로의 입력 전압으로 직접 다른 전압. 마이크로컨트롤러는 키보드 입력값과 샘플링 값의 차이에 따라 펄스 듀티 비를 수정하고, 원하는 출력 전압 값을 얻기 위해 제어 전원 스위치 튜브를 출력하고, 모듈/숫자 컨버터에 의해 샘플링된 전압 및 키보드 입력 비교에 따라, PID 알고리즘은 펄스 폭을 안정화하기 위한 차이에 따라 다시 변경된다. 스위치 컨버터는 자석 심전도를 에너지 저장 요소로 사용하고 전원 스위치 튜브가 켜지면 유도 에너지가 저장되고 인덕터가 스위치 튜브가 차단되면 부하에 에너지를 방출합니다. 마이크로 컨트롤러의 시간 샘플링 출력에서 전압은 ADC0832를 통해 처리를 위해 마이크로 컨트롤러로 전송되고, 단일 칩 기계는 처리 결과의 출력에 따라 출력 업데이트에 의해 전력 스위치 튜브 작동 상태를 제어하고, 광학 커플러 후 출력 제어 신호 제어 증기선은 간섭을 필터링합니다. 이 시스템에서, 사용자는 필요에 따라 키보드로부터 원하는 전압을 입력할 수 있고, 키보드 입력과 샘플링 전압의 차이에 따른 단일 기회, 펄스 폭을 업데이트하여 전력 출력이 해당 전압을 업데이트하도록 하고, 펄스 폭을 업데이트하고, 단일 칩 기회는 즉시 PID 제어 알고리즘, 안정적인 제어를 위한 출력 전압을 호출한다.
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시스템 작업 원리 도 그림 2 - 2 에서 보 듯 이 시 전 기 는 정 류 여과 파 를 거 친 후 일 로 전압 은 7805 의 안정 전압 을 거 쳐 1 + 5V 전압 을 얻 을 수 있다. 이 전압 은 싱글 조각기 의 작업 전원 으로 다른 노선 의 전압 은 직접 스위치 전환 회로 의 입력 전압 으로 한다.싱글 칩 기 는 키보드 입력 값 과 샘플링 값 사이 의 차이 점 에 따라 임 펄스 가 차지 하 는 비율 을 수정 하고 출력 스위치 관 을 수출 하여 기대 하 는 출력 전압 을 얻 도록 하 며, 모듈 / 디지털 컨버터 에 따라 샘플링 하 는 전압 과 키보드 입력 을 비교 하여 차이 점 에 따라 PID 알고리즘 을 재 조정 하여 펄스 폭 을 조정 하여 수출 전압 을 안정 시 킵 니 다.스위치 변환 기 는 자석 심 전 감 을 에너지 저장 부속품 으로 하고 파워 스위치 튜브 가 통 할 때 인덕턴스 에너지 가 스위치 튜브 가 끝 날 때 인덕턴스 에 너 지 를 부하 에 방출 한다.싱글 칩 기 는 정시 샘플링 출력 단자 의 전압 을 ADC0832 를 통 해 싱글 칩 기 를 보 내 처리 하고 싱글 칩 기 는 처리 결과 에 따라 출력 업데이트 되 는 제어 신 호 를 제어 하고 광 전 커플러 필 터 를 거 쳐 간섭 한 후 출력 제어 파워 스위치 관 작업 상 태 를 제출한다.본 시스템 에서 사용 자 는 수요 에 따라 키보드 에서 기대 하 는 전압 을 입력 할 수 있 습 니 다. 싱글 칩 기 는 키보드 의 입력 과 샘플링 전압 의 차이 점 수 를 바탕 으로 맥 을 업데이트 하고 전원 출력 에 해당 하 는 전압 을 업데이트 합 니 다. 맥 이 넓 어 지면 싱글 칩 기 는 바로 PID 제어 산법 을 사용 하여 수출 전압 의 안정 적 인 통 제 를 할 것 입 니 다.
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