一种基于DSP的直流电源供电系统的设计

[10-10 20:39:48]   来源:http://www.88dzw.com  电源电路   阅读:8629

文章摘要: 设计中,配置邮箱0为查询方式发送,邮箱16为中断方式接收,数据采用标准数据帧(11位ID)格式,相应的信息发送和接收流程如图9所示。当配置为发送时,设置相应邮箱的传送请求标志(TRS)为1启动发送,当相应邮箱的传送应答标志(TA)置位时表明发送数据成功,清除应答标志TA等待下一次发送;对于接收邮箱,每个邮箱成功接收到信息后,邮箱的接收数据悬挂寄存器(RMP)相应的位为l并初始化一个中断,读取数据后需要清除RMP位。4 结束语 本文基于带有CAN总线控制器的DSP芯片TMS320F2812设计了一种直流电源供电系统,同时详细阐述了该电源供电系统参数的采集方法和CAN总线接口的设计技

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    设计中,配置邮箱0为查询方式发送,邮箱16为中断方式接收,数据采用标准数据帧(11位ID)格式,相应的信息发送和接收流程如图9所
示。当配置为发送时,设置相应邮箱的传送请求标志(TRS)为1启动发送,当相应邮箱的传送应答标志(TA)置位时表明发送数据成功,清除应
答标志TA等待下一次发送;对于接收邮箱,每个邮箱成功接收到信息后,邮箱的接收数据悬挂寄存器(RMP)相应的位为l并初始化一个中断,读取数据后需要清除RMP位。

4 结束语
    本文基于带有CAN总线控制器的DSP芯片TMS320F2812设计了一种直流电源供电系统,同时详细阐述了该电源供电系统参数的采集方法和CAN总线接口的设计技巧。使用表明,该系统在恶劣环境下具有良好的工作性能,可为工程测量领域提供一种完备的测试方案,具有较强的工程应用价值。

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2.1 参数采集
    (1)电压采集
    蓄电池的电压信号采集通常可以由线性光耦HCNR201和运算放大器LM358P来实现,其具体的电压采集电路如图3所示。HCNR201是美国Ag-
ilent公司生产的高精度模拟光耦,具有成本低、线性度高、稳定性高、设计灵活等特点,它由一个高性能的发光二极管(LED)和两个光敏二极管PDl、PD2组成。


   由于这种DSP信号处理器内嵌的ADC采集模块的信号输入幅值范围为0~3 V,故需将蓄电池的端电压信号先经电阻R3分压处理,以保证光耦
输出的信号电平符合DSP的输入要求,在软件编程时,再乘以相应的倍数,即可恢复电压的原始值。若经过R3后的信号为Vin,光耦输出的信号为Vout,则有:
    Vout=KVinR2/R1 (1)
式中,K为传输增益,对于每一只HCNR201来说,K是恒定的,其值在1+0.05之间,典型值为1。可以看出,通过调节R1、R2的值可改变该隔离电路的增益。本例中,选择R1=R2,即仅实现电压信号的隔离而不放大。Cl、C2作为反馈电容,主要用于信号滤波,具体参数的选择请参考相关文献。但在设计中要特别注意:必须保证U2、U3是分开供电的。
    (2)电流采集


    闭环霍尔电流传感器的工作原理如图4所示,它的原边电流In所产生的磁场,可通过一个副边线圈的电流Im所产生的磁场进行补偿,从而使霍尔器件始终处于检测零磁通的工作状态。当原副边补偿电流产生的磁场在磁芯中达到平衡时,即有如下等式:
    NIn=MIm (2)
式中:In为原边电流;N为原边线圈的匝数;Im为副边补偿电流;M为副边线圈的匝数。由上式可以看出,在已知传感器原边和副边线圈匝数
时,通过测量副边补偿电流Im的大小,即可推算出原边电流In的值,从而实现原边电流的隔离测量。
    本设计采用闭环霍尔电流传感器来采集蓄电池的电流信号,该霍尔电流传感器的输出信号Sensor_IN进入仪表放大器AD620调理后,即可进入DSP的ADC通道ADC_CHl,图5所示是其电流采集电路。

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