基于stm32f334的同步降压数字电源硬件设计手册.pdf

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文档介绍

基于STM32F334微控制器的同步降压数字电源设计指导手册1.方案概述11.1.概述11.2.系统主要结构11.3.主要功能和指标21.4.应用对象22.方案硬件设计22.1.功率电路22.2.驱动电路32.3.信号调理电路32.4.控制电路62.5.辅助电源电路73.方案主要算法介绍83.1.PID算法84.BUCK同步减压拓扑及控制方式说明104.1.BUCK同步降压104.2.控制模式115.附件135.1.同步降压模块-Syn-buck原理图135.2.参考代码18基于STM32F334微控制器的同步降压数字电源设计指导手册1.方案概述1.1.概述数字电源并不是简单的指在系统中应用了数字器件,如单片机及DSP等,而是指整个系统的控制应用数字器件的计算能力和离散控制方法来完成,随着电力电子的发展,电源越来越趋向数字化与智能化发展。本设计采用STM32F334作为控制器的同步降压变换器的数字电源,可以实现降压控制,也可以实现升压控制,能量双向流动。数字控制不只能让电源更简单,还可以让电源实现四遥功能。四遥:遥测、遥信、及遥调。本设计将介绍同步降压的数字控制方案硬件和软件的设计说明,并附相关电路原理图及参考代码。1.2.系统主要结构-1BUCKBUCK如图所示,同步降压系统由辅助电路、控制电路、驱动电路、2电路、信号调理电路构成。具体硬件的介绍及说明见第章节内容。辅助电源MOS驱动UCC27201BUCK以STM32F334为同步降压电直流负载/电池的控制电路路信号调理电路-1STM32F334BUCK图基于微控制器的同步降压的数字控制方案结构图本设计应用了的模块发出对称的波驱动电路;STM32F334PWMPWMBUCK通过ADC模块直流母线电压,输出电压、输出电流及远端测量,特别说明的是远端测量,认为在电池充放电应用是有效的,因为其可以解决电缆电线的压1基于STM3

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