(91550部隊 大連 116023)
在靶場,依靠各種測控裝備來對飛行器實施跟蹤、測量、遙控、數(shù)據(jù)計算、監(jiān)控等的系統(tǒng)模式已經(jīng)形成,較好地解決了飛行器發(fā)射系統(tǒng)的誤差和系數(shù)分離問題,保障了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性[1]。整個測控網(wǎng)由各個測控鏈路組成,鏈路的完整性對系統(tǒng)存在很大的影響。靶場測控裝備種類繁多,分布廣泛,為便于觀測,很多測控裝備分布在了高山、海島、無人區(qū)。特別是一些單人作業(yè)、便攜式的測控裝備,如GPS、北斗等,均配備鉛酸電池或鋰電池。由于測量時間有一定的機動性,某些時候需要突破單電源供電的極限,再加上電池隨著使用頻率的增加,穩(wěn)定性下降,就可能出現(xiàn)突發(fā)供電問題,造成測控網(wǎng)斷鏈,給整個行動帶來不利影響。為保證測量任務(wù)的順利完成,需對某些測量設(shè)備需要配備合適、易于攜帶的后備電源。基于此,本文設(shè)計了該電源切換裝置。
圖1 系統(tǒng)功能框圖
如圖1所示,該裝置由51單片機控制,且使用同樣的兩塊電池作為電源來進行切換。首先由常用電源1給測控設(shè)備供電,采樣電源電壓信號并由ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)送入單片機,電壓信號一路經(jīng)單片處理送LED進行實時顯示,另一路送比較切換電路與預先設(shè)定的電壓閾值相比較,當?shù)玫降碾妷盒盘栠_到設(shè)定的閾值時即可使常用電源1切換到后備電源2上。在切換時,軟件設(shè)置了一定的延時,在后備電源2供電電路達到穩(wěn)定時才斷開電源1供電電路,故保持了供電的持續(xù)不間斷性,不會對用電設(shè)備產(chǎn)生影響。
單片機幾乎都需要復位電路,其作用是使單片機上電時能可靠復位,下電時防止程序跑飛修改EEPROM中的數(shù)據(jù)[2];另外,由于各種干擾因素的影響,單片機系統(tǒng)可能出現(xiàn)死機無法正常工作,為了克服這一現(xiàn)象,最佳方法是外加一個看門狗電路。芯片可選擇MAXIM公司的MAX813L。MAX813L的6腳與單片機的P2.6相連,設(shè)計軟件時,P2.6不斷輸出脈沖信號,如果單片機因某種原因進入死循環(huán),則P2.6無脈沖輸出。于是1.6s后在MAX813L的看門狗輸出引腳(第8腳)輸出低電平,加到第1腳(低電平有效),使MAX813L產(chǎn)生復位輸出,單片機有效復位,擺脫死循環(huán)的困境[3]。
圖2 復位電路
電源電路選擇的好壞,對于一個嵌入式的控制系統(tǒng)影響很大。很多設(shè)計者習慣采用78XX系列三端穩(wěn)壓器件來調(diào)節(jié)較高直流電壓轉(zhuǎn)為控制單元需要的工作電壓。這種線性穩(wěn)壓電源的線性調(diào)整工作方式在工作中會產(chǎn)生值為V壓降×I負荷的“熱損失”,其工作效率僅為30%~50%[4]。LM2576系列是美國國家半導體公司生產(chǎn)的3A電流輸出降壓開關(guān)型集成穩(wěn)壓電路,具有轉(zhuǎn)換效率高、輸出電壓可調(diào)、保護電路完善、振蕩器頻率固定(52KHz)等特點[5]。該器件利用4個或6外圍器件便可構(gòu)成高效穩(wěn)壓電路,由于期間含1.23V的基準穩(wěn)壓器,可將輸出電壓與之作比較,若電壓有偏差,則控制內(nèi)部振蕩器輸出的占空比,從而輸出電壓保持穩(wěn)定。電路如圖3所示。
為了實現(xiàn)該裝置的功能,還需要設(shè)計時鐘電路、A/D轉(zhuǎn)換電路,LED顯示電路、電壓鉗位電路。
8位AD轉(zhuǎn)換器(規(guī)定VRef0~5V或0~2.5V)當輸入信號等于參考電壓時,輸出滿量程為255,根據(jù)AD轉(zhuǎn)換器的原理,VRef/255=VIN/Vout,那么得出Vout=VIN*255/VRef,在本裝置設(shè)計中VIN為12V~13V電池VIN>VRef,對輸出超過滿量程的值,均輸出為FF,這樣采集的信號就發(fā)生了錯誤,所以需要對輸入電壓信號值VIN進行調(diào)整。圖中經(jīng)R1和R2電阻進行分壓后記得到合理的信號值,由于電路中存在信號噪聲,引起信號波動[6],也會影響信號采集結(jié)果,所以采用電容進行濾波和消除紋波。LM358構(gòu)成的電壓跟隨器在這里起阻抗變換作用[7]。一方面將輸入阻抗變得很高,輸出阻抗變得很低,這樣對輸入信號的影響就可以忽略不計了。信號經(jīng)過上述調(diào)理過程,就被優(yōu)化了。
圖3 電源電路
圖4 電壓調(diào)理電路
如圖3所示,切換電路由主電源(電源1)、后備電源(電源2)兩路供電電路組成。裝置使用I/O端口驅(qū)動繼電器,初始時P2.3電平為高、P2.4電平為低,該狀態(tài)下三極管Q1截止、Q2飽和導通,U6、U7這兩個繼電器吸合,電路穩(wěn)定后斷開U6,形成穩(wěn)定回路給負載供電。當滿足切換條件時,Q2飽和導通,U6立即吸合,延時一定的時間后P2.4被置為了高電平,電源1斷開,換為電源2給負載供電。繼電器線圈上并聯(lián)的IN4004二極管為蓄流二極管,其起作用是在8050截止瞬間,形成釋放繼電器線圈中能量的回路,以避免造成反峰電壓擊穿三極管[8~9]。
該裝置運行程序采用C語言編寫。C語言程序可以靈活設(shè)置各種運行方式及時間參數(shù)[10](雙電源切換裝置)。軟件流程圖如圖6所示。
軟件采用模塊化的形式,每一個模塊實現(xiàn)一個功能。模塊化有利于提高程序的可靠性和可修改性,也便于后期的測試和調(diào)試[11~12]。系統(tǒng)首先進行上電或復位,待電源穩(wěn)定后對各模塊進行初始化,初始化完成之后依據(jù)條件進行判斷,再根據(jù)判斷的結(jié)果進行相應的處理。
圖5 切換電路
圖6 軟件流程圖
電源,作為用電設(shè)備唯一的動力來源,有著不可或缺的重要地位。而對于某些不允許斷電重要的場合,就需要配備兩路電源。通常情況下,電池供電的設(shè)備本身會配備有后備電池,那么要保持持續(xù)不間斷供電,就需要一種可靠的電源切換裝置在兩路電源間進行切換。本文設(shè)計的基于51單片控制的電源切換裝置,結(jié)構(gòu)簡單、經(jīng)濟高效,極大地提高了某些測量設(shè)備的可靠性。裝置切換過程零延時,保障了測量數(shù)據(jù)的完整性和可用性。