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        基于K60的氙燈電源控制系統(tǒng)設計

        2013-01-26 03:21:02北京工商大學霍亮生顧祖寶李秋林
        電子世界 2013年19期
        關鍵詞:設計

        北京工商大學 霍亮生 顧祖寶 李秋林

        北京泊菲萊科技有限公司 陳 磊

        1.引言

        氙燈光源相比于其它電光源的優(yōu)點是發(fā)光效率高、能耗浪費低,可實現(xiàn)高能量密度、長時間連續(xù)照射,氙燈輻射光譜能量分布與日光相接近,色溫約為6000K,近似點光源。廣泛應用于布匹織物的顏色檢驗,藥物、塑料的老化試驗,植物栽培,光化學等方面充當人工老化的光源和模擬日光[1]。隨著科學技術日新月異的發(fā)展,尤其是電力電子技術、半導體技術、傳感器技術的日趨成熟,各種功率器件不斷涌現(xiàn),氙燈電源驅(qū)動技術也在不斷發(fā)展,從而使氙燈的應用領域越來越寬。因此很有必要設計出一款穩(wěn)定,可靠的氙燈電源控制系統(tǒng)。

        2.氙燈的工作原理

        氙燈結構與常用的白熾燈不同,沒有鎢絲,其石英泡殼內(nèi)充有0.019~0.0266MPa高壓氙氣,是通過氣體放電而達到照明效果的光源,它有正負兩個電極,極間距離小于10mm,氙氣在高壓的條件下電離成正負離子而具有導電性,正負電極進行極間放電產(chǎn)生電弧,利用電弧激活隋性氣體氙氣,促使金屬鹽發(fā)光[2-4]。

        3.系統(tǒng)總體結構設計

        氙燈電源控制系統(tǒng)的設計主要包括硬件系統(tǒng)設計和軟件系統(tǒng)設計兩大部分。其中硬件系統(tǒng)主要包括主控制器和氙燈電源系統(tǒng),組成原理框圖如圖1所示。

        軟件系統(tǒng)的設計包括液晶顯示程序、按鍵掃描程序、電流、電壓、光采樣程序以及電流和光反饋控制算法程序等。通過對氙燈光源軟硬件控制系統(tǒng)的設計和聯(lián)合調(diào)試,實現(xiàn)該控制系統(tǒng)可靠、穩(wěn)定的工作。

        4.硬件設計

        控制系統(tǒng)的硬件設計部分主要包括電源轉(zhuǎn)換電路,升壓控制電路,繼電器控制電路以及人及交互接口電路等,具體硬件結構如圖2所示。

        圖1 氙燈電源控制系統(tǒng)框圖Fig.1 Block diagram of Xenon Lamp Power Supply Control System

        圖2 系統(tǒng)硬件結構圖Fig.2 System Hardware Structure

        硬件系統(tǒng)以Kinetis 60微控制器為核心,具有處理速度快,功耗低,成本低等優(yōu)點,其片內(nèi)128KB的RAM,512KB的FLASH,高達16位精度A/D采樣模塊和多通道的DMA模塊完全滿足了系統(tǒng)開發(fā)的需要[5]。通過按、旋鈕的調(diào)節(jié)實現(xiàn)定時關燈、累計工作時間、亮度可調(diào)等主要功能,并把相關數(shù)據(jù)顯示在LCD液晶顯示屏上。繼電器的吸合控制了觸發(fā)器的觸發(fā)時刻,升壓電路工作以后,電壓迅速上升,當達到氙燈啟輝的電壓值時,繼電器吸合,給出觸發(fā)信號,帶動觸發(fā)器工作,瞬時產(chǎn)生近萬伏的高壓,擊穿氙氣,完成啟輝,而后只需24V開關電源正常供電,氙燈即可持續(xù)工作。為了減少功率驅(qū)動電路工作時對數(shù)字電路產(chǎn)生干擾,為此在數(shù)字電路與功率驅(qū)動電路之間加入了光電隔離器進行隔離[6]。

        4.1 電源轉(zhuǎn)換電路設計

        氙燈工作需要直流供電,電源選用24V直流開關電源模塊,控制系統(tǒng)的其他外圍模塊,例如輸入設備、液晶顯示器、其它數(shù)字芯片、模擬運放等大多為5V供電,主控芯片需要3.3V工作電壓,本系統(tǒng)先采用變壓、整流、濾波、穩(wěn)壓將220V交流電轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的5V直流電[7],給常規(guī)元器件供電,主控制器再將5V轉(zhuǎn)換成3.3V,使整個系統(tǒng)結構更加細致、緊湊,增加了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。電源轉(zhuǎn)換電路原理圖如圖3所示。

        圖3 電源轉(zhuǎn)換電路Fig.3 Power Conversion Circuit

        4.2 升壓控制電路設計

        由氙燈的工作原理可知,氙氣是一種惰性氣體,若要擊穿氙氣使氙燈工作,必須提供足夠高的啟輝電壓,這就要求控制系統(tǒng)必須包括升壓電路[9]。電壓升到一定的值后,驅(qū)動繼電器電路,觸發(fā)器由此得以觸發(fā)。觸發(fā)電壓高達上萬伏,足以使氙燈光源啟輝成功。升壓電路簡圖如圖4所示。

        圖4 升壓控制電路簡圖Fig.4 Boost Control Circuit

        4.3 人機交互接口

        隨著科技的發(fā)展,友好的人機接口,可視化界面已經(jīng)成為各種數(shù)字控制產(chǎn)品的必要功能,本設計中采用了12864液晶顯示電路,液晶模塊可通過微控制器8位并口寫入數(shù)據(jù)。12864液晶帶有中文字庫,可以顯示絕大部分字符,符號和文字??煞炙男酗@示,每行可顯示8個漢字或者16個字符。鍵盤接口電路一端接5V電壓,另一端通過上拉電阻直接微控制器I/O相連,將微控制器接口配置為輸入,不上拉,通過軟件程序掃描I/O的狀態(tài),當按鍵未按下時,I/O口為低電平。當按鍵按下時,I/O口為高電平。通過這種方法實現(xiàn)按鍵檢測。

        5.軟件設計

        本設計程序采用C語言編寫,代碼執(zhí)行效率高,可讀性好,代碼的移植性強。

        5.1 軟件整體設計方案

        如圖5所示為程序流程圖,初始化部分主要是對A/D采樣,D/A模塊,PWM模塊,定時器以及微控制器I/O口等初始化。微控制器不斷掃描按鍵,檢測按鍵是否按下。啟動成功后,程序通過對微控制器片內(nèi)FLASH的讀寫實現(xiàn)掉電數(shù)據(jù)保存,達到累計時間的功能通過對液晶的讀寫操作,實現(xiàn)顯示功能。

        圖5 主程序流程圖Fig.5 Flowchart of the Systerm

        5.2 電流和光的反饋控制算法

        氙燈光源的工作需要穩(wěn)定的直流電源,電流波動越小,光強越穩(wěn)定,所以在設計中應進可能的使電流達到恒定。每一次調(diào)節(jié)電流之后,也應使電流盡快的達到設定值并保持穩(wěn)定。電流調(diào)節(jié)電路是通過D/A模塊和運放完成的。當調(diào)節(jié)設定電流大小時,D/A輸出相應變化,經(jīng)運放比較后輸出,使氙燈回路的電流相應增大或減小,并最終趨于穩(wěn)定[10]。電流反饋調(diào)節(jié)控制算法框圖如圖6所示。

        反饋回路只采用了PID控制算法中斷P系數(shù)控制,P為比例系數(shù),P越小,電流跟隨的越慢,但是精度較高,P越大,電流跟隨的雖然很快,但是精度不能很好的保證。所以必須通過反復試驗,選取合適的P值。

        圖6 電流反饋調(diào)節(jié)控制框圖Fig.6 Control Block Diagram of Light Feedback

        本系統(tǒng)中最適合的P值取0.15,使電流調(diào)節(jié)過程的快速性、準確性以及穩(wěn)定性得以保證。光反饋原理和電流反饋類似,采樣時利用光電池將光信號轉(zhuǎn)化成電信號,經(jīng)過信號處理并放大至同采樣基準相當?shù)牧考?,保證采樣精度[11]。

        6.實驗結果

        為了驗證系統(tǒng)電流反饋控制算法的有效性和必要性,分別在帶有電流反饋與不帶電流反饋兩種情況下,對氙燈啟動后回路電流進行測量實驗,取得測量數(shù)據(jù),并用MATLAB繪制了電流隨時間變化的曲線如圖7、8所示。

        圖7 不帶電流反饋測量結果Fig.7 Measurement Results without Light Feedback

        圖8 帶電流反饋測量結果Fig.8 Measurement Results with Light Feedback

        為了驗證光輸出的穩(wěn)定性,分別在帶有光反饋和不帶光反饋,兩種情況下,對氙燈啟動后光照強度進行測量實驗,取得測量數(shù)據(jù),繪制曲線如圖9、10所示。

        圖9 不帶光反饋測量結果Fig.9 Measurement Results without Light Feedback

        圖10 帶光反饋測量結果Fig.10 Measurement Results with Light Feedback

        實驗結果表明,電流反饋控制算法有效地抑制了電流的波動。不帶光反饋時,光強隨時間有明顯波動,而帶有光反饋時,輸出的光強度基本達到穩(wěn)定,滿足使用要求。

        7.結束語

        本設計簡要說明了氙燈光源控制系統(tǒng)設計的各個主要硬件模塊和軟件流程,實現(xiàn)了預期的功能。氙燈光源控制系統(tǒng)的開發(fā),對于解決我國目前電子產(chǎn)品研發(fā)水平低、產(chǎn)品質(zhì)量差、智能化程度低等問題,具有一定的積極作用及現(xiàn)實意義。氙燈光源同樣作為一種新型的能源,發(fā)光效率高,節(jié)約能耗,響應了低碳環(huán)保的時代發(fā)展趨勢。

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