[实用新型]一种高精度数控电源有效
| 申请号: | 201920711806.X | 申请日: | 2019-05-17 |
| 公开(公告)号: | CN209930163U | 公开(公告)日: | 2020-01-10 |
| 发明(设计)人: | 谭卫东;黄亮晶;莫家业;刘红艳;周东才;周文军 | 申请(专利权)人: | 南宁职业技术学院 |
| 主分类号: | H02M7/217 | 分类号: | H02M7/217;H02M3/158;H02M1/14 |
| 代理公司: | 45127 南宁图耀专利代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 马琳 |
| 地址: | 530000 广西壮族*** | 国省代码: | 广西;45 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 直流电 降压电路 数控电源 主功率变换电路 反馈电路 输出电压 预设电压 输出 采集 输出PWM信号 本实用新型 升压 电压信号 辅助电源 辅助供电 驱动能力 市电降压 运算结果 直流电压 高效率 采样 调理 降压 运算 市电 送入 | ||
1.一种高精度数控电源,包括主功率变换电路、BUCK同步降压电路、STM32处理器、PWM驱动电路和采集反馈电路,其特征在于:辅助电源用于将市电降压为直流电后,为STM32处理器、主功率开关电路和采集反馈电路供电;主功率变换电路用于将市电变换成50V直流电;BUCK同步降压电路用于将50V直流电进一步降压为所需直流电压后输出;采集反馈电路用于对输出电压进行采样调理,并将采样调理后的电压信号送入STM32处理器;STM32处理器用于对电压信号处理后得出当前输出电压值,然后比较预设电压和当前输出电压值并对其进行运算,进而根据运算结果向PWM驱动电路输出PWM信号;PWM驱动电路用于将接收的PWM信号升压扩流后输出有驱动能力的PWM信号,该PWM信号用于调节BUCK同步降压电路输出预设电压。
2.根据权利要求1所述的高精度数控电源,其特征在于:所述主功率变换电路包括整流滤波电路、主功率开关电路和PWM控制电路;整流滤波电路用于将市电整流滤波后供给主功率开关电路;主功率开关电路采用隔离式半桥开关电源拓扑,用于将整流滤波后的市电变换成50V直流电;PWM控制电路用于对主功率开关电路输出PWM信号,用于调节输出电压至所需电压值。
3.根据权利要求2所述的高精度数控电源,其特征在于:所述整流滤波电路包括两级复合式EMI滤波电路以及耦合于两级复合式EMI滤波电路输出端的整流桥。
4.根据权利要求2所述的高精度数控电源,其特征在于:所述主功率开关电路包括主功率变压器T1,激励变压器T2,作为开关管的两个三极管Q1、Q2,以及作为推挽驱动管的两个三极管Q3、Q4;主功率变压器T1包括初级绕组N6和次级绕组N7、N8;激励变压器T2包括初级绕组N1、N2和次级绕组N3、N4;三极管Q1耦合有二极管D2,以及电阻R15、R16;三极管Q2耦合有二极管D5,以及电阻R20、R21;PWM控制电路的PWM信号送至三极管Q3、Q4的基极,使之交替导通;辅助电源的供电经过T2的初级绕组N1、N2之后送至三极管Q3、Q4的集电极;三极管Q3、Q4分别耦合有二极管D3、D4,二极管D3、D4全波整流后得到50V电压;
主功率开关电路还包括有二阶LC滤波电路和加速电路;二阶LC滤波电路由电感L1、电容C13、电感L2、电容C12构成,用于对整流后的50V电压进行滤波;加速电路由电容C9、二极管D2、电阻R15、电容C14、二极管D5、电阻R20和绕组N5,用于缩小三极管Q1、Q2从放大区进入饱和区的时间。
5.根据权利要求2所述的高精度数控电源,其特征在于:所述PWM控制电路采用TL494芯片为控制芯片,TL494芯片9、11脚为PWM信号输出端;PWM控制电路还包括电阻R1、R2、R3、R4、R7和电容C2、C3、C4;电阻R1、R2用于电压反馈;电阻R3和C2并联,用于电流反馈;电阻R4、R7和电容C3、C4用于防止开关自激。
6.根据权利要求1所述的高精度数控电源,其特征在于:所述BUCK同步降压电路包括两个MOS管Q1、Q2,两个MOS管Q1、Q2的G、S极之间分别连接有10K的电阻R1、R2;BUCK同步降压电路的输入部分包括储能电感L1,以及多个并联滤波的电容E1~E6;BUCK同步降压电路的输出部分包括储能电感L2,以及多个并联滤波的电容E7~E10。
7.根据权利要求1所述的高精度数控电源,其特征在于:所述PWM驱动电路采用IR2110芯片为控制芯片;PWM驱动电路还包括用作栅极驱动电阻的电阻R10、R15,电阻R10、R15分别并联二极管D11、D13。
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