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開關電源在模擬數據采集系統中的應用

開關電源在模擬數據采集系統中的應用

 盡管在模擬量進行采集信息系統中,對ADC芯片等的供電企業一般發展建議我們最好可以不用開關電源,以避免其固有的紋波大、噪聲等問題,但開關電源仍以其高效率、低價格等優點能夠得到社會廣泛研究應用,尤其是在工業控

制等領域。開關電源廠家利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制控制IC和MOSFET構成。12V開關電源主要檢查300V上的大濾波 電容 、整流橋各 二極管 及開關管等部位,抗干擾電路出問題也會導致保險燒、發黑。需要注意的是:因開關管擊穿導致保險燒一般會把電流檢測 電阻 和電源控制芯片燒壞。負溫度系數熱敏電阻也很容易和保險一起被燒壞。24V開關電源是高頻逆變開關電源中的一個種類。什么是24V開關電源 24V開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的導通與截止.將交流電提供給變壓器進行變壓轉化為高頻率的交流電。

  開關控制電源對ADC芯片進行工作的影響及解決教學方法

影響ADC芯片的功率,除了反映(PSRR)參數的電源抑制比,而且在,當ADC芯片輸入的模擬信號進行采樣,保持,轉換,電源電壓,在參考接地變化,是的ADC芯片采樣電路,比較器的內部操作等影響這樣的結果收集的抖動發生。因此,特別是一般ADC芯片高精度ADC芯片,具有良好的質量是可取線性電源。如果開關電源,既要盡量避免其影響ADC芯片。

  圖1是一個具有典型的應用,其中進行模擬數據采樣用的信號通過調理電路、ADC和現場施工模擬分析信號不隔離,ADC芯片和CPU電源之間相互影響隔離。CPU采用成本控制管理系統企業內部工作電源。而ADC的+5V電源是由+24V電源需要經過+24V到+5V電源變換發展而來的。圖中左側第一部分是典型的串聯、降壓非隔離型DC-DC變換器的原理結構框圖。設計中,可以同時根據不同開關管的開關使用頻率、+5V消耗以及電流、要求的輸出紋波最大值,計算出電感L1、電容C1的合適大小。

  為了分析出開關電源對ADC芯片的影響,這里假設信號調理電路及ADC芯片正常運行的耗電是25mA/+5V,對于光耦部分,如果采用6N136、TLP521等三極管輸出型的光耦,則當CPU不啟動ADC工作時,光耦全不導通,耗電小于1mA;當CPU啟動ADC工作時,將有數據輸出Dout、數據準備好Ready等信號經過光耦,光耦處于導通狀態,為了達到比較高的通訊速率,光耦總耗電需要

大約25ma / 5v。 因此,5v 負載電流將在25至50ma 之間波動。 正常開關電源設計的輸出電流應該是最大負載電流的2倍,即設置為100ma。 下面將說明負載電流的變化對5v 電壓的影響很大,從而影響 adc 的采樣穩定性。

開關電源的工作原理通常為Q1的周期性切換操作,通過L1,C1,以獲得所需的輸出;當+ 5V的輸出電壓發生向上/向下超過一定限度(例如,數十毫伏),反饋后進行采樣,開關控制

路控制Q1的開關,使得中國輸出一個電壓向+5V回歸。在+5V負載進行比較恒定的情況下,輸出+5V的最大紋波,可以同時根據不同采樣信息反饋系統電路設計工作基本原理(比如MC34063是通過分析比較器和鎖存器來控制Q1的開關)、開關頻率等計算結果出來。

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