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方案概述:
我们提供了一个解决方案,用于数控同步整流电池充电电源设计。采用了先进的同步整流技术,具有高效率和低噪声的特点。该电源模块可用于制作多用途的可调稳压稳流电源,适用于电池充电和实验用途。输出电压范围0-20V,输出电流范围0-3A,充电计时控制范围0-99小时。最高转换效率可达90%,纹波为4mVpp,噪声为6.5mVpp。可添加散热风扇以提供更大的输出功率。我们还提供了散热风扇组件。详细信息请参考相关文件说明文档。
我们为数控同步整流电池充电电源设计提供了一个解决方案。我们采用了降压型DC-DC转换器KIS-3R33S电源模块,该模块采用先进的同步整流技术,工作频率高达340KHz,具有高转换效率和低开关噪声的特点。这个模块可以用来制作多用途的可调稳压稳流电源,具有体积小、效率高的特点。主要用途是给电池充电,同时也可以作为实验用电源。
我们的电源使用了两块PCB叠加安装,正面截图如下所示:
[图片]
电源的参数如下:
- 输出电压范围:0~20V,可连续调节,调整步长为0.02V。
- 输出电流范围:0~3A,可连续调节,调整步长为5mA。
- 充电计时控制范围:0~99小时,可调节,调整步长为1分钟。
- 最高转换效率可达90%,纹波为4mVpp,噪声为6.5mVpp。如果需要更大的输出功率,可以添加一个散热风扇,连续输出功率可达40W。
我们还提供了一个散热风扇组件,如果电源的输出功率不大于10W,可以不使用散热风扇。
电源的工作原理如下图所示:
[图片]
调整参考电压pwmv从0~5V变化,相应的输出电压Uout从0~20V变化。通过电阻R12连接到单片机的ADC0,可以测量电源的输出电压。当输出接有负载时,取样电阻R41上的电压Ur410会使输出电压减小。为了消除电源电流取样电阻R41上的电压对电源输出电压的影响,我们使用了运放U4A。运放U4A与R27、(R31+R17)共同完成电源的电压取样,实现输出电压的稳定。
在电源模块U2的输出端,我们还添加了L2、C18、C15进行进一步的滤波,以降低输出纹波到几个毫伏的水平。
以上是我们为数控同步整流电池充电电源设计提供的解决方案。如果需要更多详细信息,请参考附带的相关文件说明文档。
我们的电源使用了两块PCB叠加安装,正面截图如下所示:
[图片]
电源的参数如下:
- 输出电压范围:0~20V,可连续调节,调整步长为0.02V。
- 输出电流范围:0~3A,可连续调节,调整步长为5mA。
- 充电计时控制范围:0~99小时,可调节,调整步长为1分钟。
- 最高转换效率可达90%,纹波为4mVpp,噪声为6.5mVpp。如果需要更大的输出功率,可以添加一个散热风扇,连续输出功率可达40W。
我们还提供了一个散热风扇组件,如果电源的输出功率不大于10W,可以不使用散热风扇。
电源的工作原理如下图所示:
[图片]
调整参考电压pwmv从0~5V变化,相应的输出电压Uout从0~20V变化。通过电阻R12连接到单片机的ADC0,可以测量电源的输出电压。当输出接有负载时,取样电阻R41上的电压Ur410会使输出电压减小。为了消除电源电流取样电阻R41上的电压对电源输出电压的影响,我们使用了运放U4A。运放U4A与R27、(R31+R17)共同完成电源的电压取样,实现输出电压的稳定。
在电源模块U2的输出端,我们还添加了L2、C18、C15进行进一步的滤波,以降低输出纹波到几个毫伏的水平。
以上是我们为数控同步整流电池充电电源设计提供的解决方案。如果需要更多详细信息,请参考附带的相关文件说明文档。
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