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基于STM32F334的数字电源  

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何。小P 发布时间:2015-2-5 16:47
本帖最后由 Tiny。P 于 2017-2-24 20:27 编辑 - k" o0 J* R& T. o# f
) J  _! |8 d( D. t! R' \1 E
    数字电源指电源系统的控制应用MCU,DSP或FPGA等的计算能力和离散控制形成的闭环控制,随着科学技术的快速提高,必然促使电源向数字化与智能化发展。针对该领域ST堆出的STM32F33x系列是高性能32位ARM Cortex-M4 MCU,工作频率高达72MHz,并嵌入了浮点单元(FPU),集成了高速嵌入存储器,特别它的高分辨率的定时器(达217ps)和两个超高速5Msps(0.2µs)12位模数转换器(ADC),采样时间最低21ns,用于电压电流同步测量。
# @/ }# Z# s5 O$ Q% w    该方案采用同步BUCK-BOOST的拓扑结构,实现降压升压输出。结构示意图如下图所示。M1、M2、M3、M4为mos管,L选择大电流合金功率电感,RSENSE电流采用电阻,用于过流保护。
1 T5 ~9 i5 p+ B5 s0 [
                                             

BUCK-BOOST结构示意图

BUCK-BOOST结构示意图

/ D( A  Q+ E- K) r- T( |9 x6 ~     工作原理:
  c$ S9 E# d( p                  当VIN>>VOUT时,两路互补PWM加在M1和M2,M4导通,M3关闭;
( i/ v0 s) U: B0 |1 m+ T                  当VIN<<VOUT时,M1导通,M2关闭,两路互补PWM加在M3和M4;, D" Z- ~/ `( X  }, C. C7 i# I  o
                  当VIN约等于VOUT时,M1和M3、M2和M4分别工作在同一状态。! X+ D" m, S# g* ]* M+ m. M
                  通过改变占空比改变改变输出电压。
/ F* O7 o4 G3 z* q           控制算法:
% @& U" j; {  @- y. a1 o" J                  本方案采用双闭环的PID控制,电流环作为内环,电压环为外环。电压环的反馈为输出电压,电压环的输出作为电流环的输入,电感电流作为电流环的反馈,采用双闭环的控制方式,可以加快输出电压的跟踪,减小稳态误差。                            该方案的目标:
! {7 Z- u# F1 M- j! V4 ]                      电压:5V~36输入,1.8V~36V输出( i# P& A1 |3 @3 ~
                     电流:5A) c$ c6 U/ l+ B' K
                     最大功率:150W, R  _' E+ {, ~: H
========================================
0 q0 z, j/ z! q. J" Y
原计划是采用STM32F334这款芯片来完成这个DC/DC转换器,但苦于这款芯片货源不是很丰富,难以买到合适。所以后面换了TI的TMS320F28069来代替,不过现在已经买到了ST这款芯片,目前也正在开发用STM32F334作为控制器的DC/DC转换器。
9 T" A8 S6 m- x" C1 U0 V& s* y废话不多说,进入正题
+ o( z0 A: ^0 X4 ~4 j9 j1 J========================================================================
" F, S* O8 j. b8 K' V/ E1 i$ G- p2 z
非隔离双向DC/DC转换器
描述:
        本设计实现了一个非隔离双向降压升压功率转换器,适合于太阳能微转换器、数字电源和电池充放电应用。最大亮点是可实现功率双向流动,即功率能从输入端流入输出端,也可以从输出端流向输入端,这个功能在电池应用上很有作用,因为在一个功率电路上实现和充放电功能,这也是未来发展方向,在新能源上应用广泛。
特性:

    # T! V9 A# S. l0 X  D
  • BUCK-BOOST拓扑结构,升降压转换器
  • 输入电压:10~80V,输出电压:5~80V
  • 电流:8A
  • 功率:300w
  • 高效率设计,支持的最大效率超过 95%
  • 250 KHz 快速开关频率支持更小的无源组件,从而减小电路板面积并延长寿命。
  • 三个满足各种应用场合的控制模式:1) 输出电压控制 2) MPPT 控制(输入电流控制)3) 反向电流控制。
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28069 微控制器实现该转换器的控制。8 `$ Q/ M' L, V/ D& E4 [
硬件构成:
    ( w8 s/ N+ \1 j- o% h$ C
  • 300w功率板
  • c2000 TMS320F28069系统卡/ o% M; N4 w0 c- c" H* t9 l
应用场合:
1)数字电源,可升可降的DC/DC转换器
2)太阳能储能发电,太阳能MPPT控制器
3)电池充放电设备,可实现充放电于一体
工作原理:
拓扑结构有点小改变,具体如下图:
12.jpg
3 L1 `, r/ B( S, k$ z5 d

& u2 w  _- k$ r/ A& Y0 f
通过上图,我们可以看出右边是一个BOOST电路,左边是BUCK电路,两边是对称的,这个拓扑的较原来的方案较易控制;并且我们可以看到,输入输出都有电感,这方便输入输出进行滤波。当然成本会增加。

& C# [1 ]" s0 [5 n! t" V! I硬件展示:3 h9 ~2 F5 W3 F# O

) w+ `( y, U9 e7 |+ y8 K# K6 V1 j+ }7 e
IMG_20151014_204125.jpg

' b3 l2 }3 Y: W' k6 R" M6 t5 g6 S2 E3 B1 ~! o/ y

* {# K3 m( X# S
IMG_20151014_204150.jpg

. `! h! `, O5 K" t
- ~- ~" P% z$ M: P0 U" N
IMG_20151014_204201.jpg
, g5 I, E9 B3 z
* S% N6 _. @/ y) }0 [: Z4 O5 b3 N* V

! a( |2 W8 {8 Y" A. M
/ O# V5 _  S2 h
8 @' D' Z. P# @% U! n$ l原理图:
9 }2 a' u- \* B( h功率电路
5 J4 h2 ]5 [! v
12.jpg
, U( l1 z5 \3 _1 Q
接口电路
1 U. z' v. [0 m5 U
13.jpg
# J7 H  r4 Z# f9 z- v
辅助电源

  J1 e2 X# A! x2 g. _( b
14.jpg
3 q# S+ z* D' Z' A) {- I* x
信号调理

8 f' @  [7 c& G: j
15.jpg

' h2 o9 V( v* F# `$ E( G
布局图
1 p- p! o+ O& ?5 A; o4 m) @
21.jpg
5 Z1 |! T* Z: [/ b" B" I* q
hp_Buck-Boost Converter Ver2.1.pdf (1.21 MB, 下载次数: 2083)
收藏 18 评论106 发布时间:2015-2-5 16:47

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106个回答
何。小P 回答时间:2015-2-10 13:22:09
feel-376797 发表于 2015-2-9 12:23
' u6 R% Z  M; O70khz到顶吧
8 L8 q( i( r: x& S5 A/ ~) K
不对的。我拿F1的TIM1来说明,TIM1的CLK最高是72MHZ,采用不分频。
0 ~& \4 F( [5 J; A    PWM的频率   f = 72M/((PSC+1)x(ARR+1))
5 [8 d/ i1 ?( s! j; v. o( Z    设ARR = 0,PSC = 479,f = 150K  8 x5 r5 \8 l& l) j. i
但是分辨率 = 1/480 = 0.2%  这个对于电源来说不够  所以我说用STM32F334 它的定时器达217ps,在满足频率的同时满足分辨率。
wf237574800 回答时间:2024-4-21 00:11:36

image.png

如截图,进入BUCK模式的时候,如何保证M4长期导通?同理 ,进入BOOST模式的时候,如何保证M1长期导通?自举模式驱动的 上管应该不能长时间导通的吧

何。小P 回答时间:2015-2-8 23:10:23
feel-376797 发表于 2015-2-8 09:44& S' ~* u7 _& H) I# t  u/ p1 S4 Z
频率做不高吧?

9 ^8 M$ ]1 x$ H* q$ q& S频率可以做150K以上,如果使用普通的STM32做那么高的频率的话,分辨率跟不上。但是用STM32F334的话,因为它的高分辨率定时器,达217ps,所以在高频率的情况下也不牺牲分辨率。现在硬件还没有出来,但是我想频率应该比150K高,不过现在还不知道。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-2-5 17:00:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
何。小P 回答时间:2015-2-5 17:09:14
数码小叶 发表于 2015-2-5 17:004 C3 r# }' i' I+ d
期待后续内容

7 y" A; i0 k4 b+ Y' {1 ?谢谢支持,后面我会开源分享的。有兴趣的话可以交流哦
wyxy163@126.com 回答时间:2015-2-5 18:07:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lkl0305 回答时间:2015-2-5 20:16:13
学习一下!
大秦正声 回答时间:2015-2-5 20:24:42
不错学习了!
万里-363223 回答时间:2015-2-5 21:26:16
期待后续.........
北斗光寒 回答时间:2015-2-8 09:12:23
后续的东西呢?
feel-376797 回答时间:2015-2-8 09:44:04
频率做不高吧?
wwwhlw 回答时间:2015-2-8 11:07:06
顶一顶。
stary666 回答时间:2015-2-8 16:32:10
manhuami2007 回答时间:2015-2-8 18:37:45
感兴趣,mark下
何。小P 回答时间:2015-2-8 23:03:23
北斗光寒 发表于 2015-2-8 09:12; W) a( [- t6 r/ s
后续的东西呢?

, U' K0 u1 H6 F还在做当中,请关注谢谢
何。小P 回答时间:2015-2-8 23:10:51
wwwhlw 发表于 2015-2-8 11:077 b: F+ `6 W& I: N& v( k
顶一顶。

  P* K9 R* B( z/ B6 b* x% l' p谢谢,请继续关注哦。
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