基于TMS320F28335的开关电源模块并联供电系统WORD论文文档+ALTIUM设计原理图PCB+软件源码文件. 摘要 本系统以DSPMS320C28335作为主控,以单端反激式电路作为核心,根据AD采集两路DC模块输出电路分别控制两路PWM,做出相应调整,从而实现在4.0A以内,A、B两路DC模块电流比例在0.5~2.0之间步进为0.1的比例可调。测试表明,本系统达到了题目的基本要求和扩展要求的全部功能 系统方案 本系统主要由DC-DC主回路模块、信号采样模块、主控模块、电源模块组成,下面分别论证这几个模块的选择。 1.1 DC-DC主回路的论证与选择 方案一:采用推挽拓扑。 推挽拓扑因其变压器工作在双端磁化情况下而适合应用在低压大电流的场合。但是,推挽电路中的高频变压器如果在绕制中两臂不对称,就会使变压器因磁通不平衡而饱和,从何导致开关管烧毁;同时,由于电路中需要两个开关管,系统损耗将会很大。 方案二:采用Boost升压拓扑。 Boost电路结构简单、元件少,因此损耗较少,电路转换效率高。但是,Boost电路只能实现升压而不能降压,而且输入/输出不隔离。 方案三:采用单端反激拓扑。 单端反激电路结构简单,适合应用在大电压小功率的场合。由于不需要储能电感,输出电阻大等原因,电路并联使用时均流性较好。 方案论证:上述方案中,方案一系统损耗大,方案二不能实现输入输出隔离,而方案三虽然对高频变压器设计要求较高,但系统要求两个DCDC模块并联,并且对效率有一定要求。因此,选择单端反激电路作为本系统的主回路拓扑。 1.2 控制方法及实现方案 方案一:采用专用的开关电源芯片及并联开关电源均流芯片。这种方案的优点是技艺成熟,且均流的精度高,实现成本较低。但这种方案的缺点是控制系统的性能取决于外围电路元件参数的选择,如果参数选择不当,则输出电压难以维持稳定。 方案二:采用TI公司的DSP TMS320C28335作为主控,实现PWM输出,并控制A/D对输入输出的电压电流信号进行采样,从而进行可靠的闭环控制。与模拟控制方法相比,数字控制方法灵活性高、可靠性好、抗干扰能力强。但DSP成本不低,而且功耗较大,对系统的效率有一定影响。 方案论证:上述方案中,考虑到题目要求的电流比例可调的指标,方案一较难实现,并且方案二开发简单,可以缩短开发周期。所以,选择方案二来实现本系统要求。
基于TMS320F28335的SVPWM实现方法
2021-04-08 10:07:24 602KB TM28335SVPWM
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tms320f28335 dsp中文数据手册,供大家学习参考
2021-04-08 09:04:02 2.91MB 28335 数据手册
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手把手教你学DSP—基于TMS320F28335的应用开发及实战6-10章课件
2021-03-31 13:22:18 6.21MB DSP TMS32028335
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2021-03-31 13:20:46 5.79MB DSP TMS320F28335
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DSP TMS320F28335 最小系统图 PCB和原理图都有 PCB图做的是模块化的 很小 可以拿来自己用
2021-03-31 09:12:36 91KB DSP TMS320F28335 最小系统 原理图
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手把手教你学DSP—基于TMS320F28335的应用开发及实战16-18章课件
2021-03-30 14:38:25 5.04MB DSP
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TMS320F28335中文规格书,可以更好的理解芯片规格参数,从而进行硬件设计,不是假的,真正的中文资料,谢谢!
2021-03-30 13:46:01 2.42MB TMS320F28335中文规格
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matlab c\c++代码编译器,资源包括:tdm64-gcc-9.2.0.exe 和tdm64-gcc-5.1.0-2.exe,两个版本,亲测可用,希望对您有所帮助。
2021-03-28 20:11:33 102.22MB 编译器 tdm c++ matlab
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里面包含AD格式的圈套封装、开发板的原理图、原件清单和核心板尺寸图,资料属实需要的可以下载对于毕业设计或是需要封装和原理图参考设计的还是很有帮助的
2021-03-25 16:35:58 776KB DSP TMS320F28335
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