【技术领域】
本发明涉及电源控制的技术领域,尤其涉及一种直流电源的控制装置、方法及直流电源组件。
背景技术:
目前,直流电源已经广泛应用于通信部门、计算机房、医院、矿井、以及高层建筑的可靠应急电源等领域。现有的直流电源,大致分为两种,一种是不具备可编程功能的普通电源,需要手动设置输出参数,使用便捷性差;另一种是使用gpib(general-purposeinterfacebus,通用接口总线)接口,实现通过个人电脑pc来控制直流电源的各种输出参数,但价格较高。
鉴于此,实有必要提供一种新型的直流电源的控制装置、方法及直流电源组件以克服上述缺陷。
技术实现要素:
本发明的目的是提供一种直流电源的控制装置、方法及直流电源组件,能够实现直流电源的电压的可调性,无需手动设置输出参数,提高使用便捷性,且结构、方法简单,易于实现,成本较低。
为了实现上述目的,本发明提供一种直流电源的控制装置,包括接口模块、控制模块、调节模块及电压转换模块;所述接口模块用于连接上位机且所述上位机通过所述接口模块向所述控制模块发送控制信号;所述控制模块连接所述调节模块,所述调节模块连接所述电压转换模块,所述电压转换模块还用于连接直流电源;所述控制模块用于根据所述控制信号调节所述调节模块的参数,进而控制所述电压转换模块将所述直流电源的电压转换成所述控制信号对应的输出电压。
在一个优选实施方式中,所述控制模块还用于对所述电压转换模块的输出电压进行采样,并根据采样结果调节所述调节模块的参数,进而调节所述电压转换模块的输出电压。
在一个优选实施方式中,还包括电平转换芯片,所述电平转换芯片连接所述接口模块及所述控制模块,所述电平转换芯片用于将通过所述接口模块的控制信号转换为所述控制模块可识别的控制信号。
在一个优选实施方式中,所述接口模块为rs232串口。
在一个优选实施方式中,所述控制模块为单片机。
在一个优选实施方式中,所述调节模块为可调电阻,所述电压转换模块为可调ldo。
本发明还提供一种直流电源的控制方法,包括如下步骤:上位机通过接口模块向控制模块发送控制信号;所述控制模块根据所述控制信号调节调节模块的参数,进而控制电压转换模块将直流电源的电压转换成所述控制信号对应的输出电压。
在一个优选实施方式中,所述控制模块根据所述控制信号调节调节模块的参数,进而控制电压转换模块将直流电源的电压转换成所述控制信号对应的输出电压的步骤后,还包括如下步骤:控制模块对所述电压转换模块的输出电压进行采样,并根据采样结果调节所述调节模块的参数,进而调节所述电压转换模块的输出电压。
在一个优选实施方式中,所述上位机通过接口模块向控制模块发送控制信号的步骤中,还包括如下步骤:电平转换芯片将通过所述接口模块的控制信号转换为所述控制模块可识别的控制信号。
本发明还提供一种直流电源组件,包括上述任意一项实施方式所述的直流电源的控制装置。
相比于现有技术,本发明提供的直流电源的控制装置、方法及直流电源组件,上位机通过接口模块发送控制信号至控制模块,控制模块能够根据所述控制信号调节调节模块的参数,进而控制电压转换模块将直流电源的电压转换成所述控制信号对应的输出电压,也即实现了通过上位机来控制电压转换模块的输出电压,进而实现了直流电源的电压的可调性,无需手动设置输出参数,提高了使用便捷性,且结构、方法简单,易于实现,成本较低。
为使发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举本发明较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明提供的直流电源的控制装置的原理框图;
图2为本发明提供的直流电源的控制方法的流程图。
【具体实施方式】
下面将结合本发明实施例中附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明提供的直流电源的控制装置100,包括接口模块10、控制模块20、调节模块30及电压转换模块40。
接口模块10用于连接上位机且所述上位机通过接口模块10向控制模块20发送控制信号;控制模块20连接调节模块30,调节模块30连接电压转换模块40,电压转换模块40还用于连接直流电源50;控制模块20用于接收所述控制信号并根据所述控制信号调节调节模块30的参数,进而控制电压转换模块40将直流电源50的电压转换成所述控制信号对应的输出电压。
本发明提供的直流电源的控制装置100,上位机通过接口模块10发送控制信号至控制模块20,控制模块20能够根据所述控制信号调节调节模块30的参数,进而控制电压转换模块40将直流电源50的电压转换成所述控制信号对应的输出电压,也即实现了通过上位机来控制电压转换模块的输出电压,进而实现了直流电源50的电压的可调性,无需手动设置输出参数,提高了使用便捷性,控制装置100的结构简单,成本较低。
本实施方式中,接口模块10为rs232串口,控制模块20为单片机,调节模块30为可调电阻,电压转换模块40为可调ldo(lowdropoutregulator,低压差线性稳压器)。具体的,上位机通过rs232串口,向单片机发送控制信号,单片机接收到上位机的控制信号后,根据所述控制信号调节可变电阻的阻值,进而控制可调ldo的输出电压,实现了在普通的直流电源50的基础上,通过单片机扩展出rs232串口,实现了直流电源50的可编程控制功能,提高了使用便捷性,且成本较低。可以理解,单片机即mcu(microcontrollerunit,微控制单元),上位机例如可以为个人计算机,通过单片机的usart(universalsynchronous/asynchronousreceiver/transmitter,通用同步/异步串行接收/发送器)口,实现与上位机的高度灵活的串行通信,通过可视化界面程序,从而达到调整直流电源50输出电压的目的,直流电源50连接可调ldo的电压输入引脚,直流电源50的电压例如可以为24v。
进一步地,本发明提供的直流电源的控制装置100,还包括电平转换芯片60,电平转换芯片60连接接口模块10及控制模块20,电平转换芯片60用于将通过接口模块10的控制信号转换为控制模块20可识别的控制信号,本实施方式中,电平转换芯片60的选型为sp3232,通过sp3232实现单片机与上位机之间的通讯。
进一步地,控制模块20还用于对电压转换模块40的输出电压进行采样,并根据采样结果调节调节模块30的参数,进而调节电压转换模块40的输出电压,也即单片机还连接可调ldo的电压输出引脚,可调ldo输出的电压,经过adc采样,再反馈至单片机,经过单片机的计算后得出采样结果,再根据采样结果调整可调电阻,进而调节可调ldo的输出电压,实现输出电压反馈,从而提高输出电压的精确度。
请参阅图2,本发明还提供一种直流电源的控制方法,包括如下步骤:
s10:上位机通过接口模块10向控制模块20发送控制信号;
s20:控制模块20根据控制信号调节调节模块30的参数,进而控制电压转换模块40将直流电源50的电压转换成控制信号对应的输出电压。
本发明提供的直流电源的控制方法,上位机通过接口模块10发送控制信号至控制模块20,控制模块20能够根据所述控制信号调节调节模块30的参数,进而控制电压转换模块40将直流电源50的电压转换成所述控制信号对应的输出电压,也即实现了通过上位机来控制电压转换模块的输出电压,进而实现了直流电源50的电压的可调性,无需手动设置输出参数,提高了使用便捷性,且方法简单,易于实现,成本较低。
进一步地,在步骤s20后,还包括如下步骤:
s30:控制模块20对电压转换模块40的输出电压进行采样,并根据采样结果调节调节模块30的参数,进而调节电压转换模块40的输出电压。步骤s30实现了输出电压反馈,从而提高了输出电压的精确度。
本实施方式中,步骤s10中,还包括如下步骤:
电平转换芯片60将通过接口模块10的控制信号转换为控制模块20可识别的控制信号,通过电平转换芯片60更好地实现了控制模块20与上位机之间的通讯。
本发明还提供一种直流电源组件,包括上述任意一项实施方式所述的直流电源的控制装置100。需要说明的是,本发明提供的直流电源的控制装置100的所有实施例均适用于上述的直流电源的控制方法及直流电源组件,且均能达到相同或相似的技术效果。
综上,本发明提供的直流电源的控制装置100、方法及直流电源组件,上位机通过接口模块10发送控制信号至控制模块20,控制模块20能够根据所述控制信号调节调节模块30的参数,进而控制电压转换模块40将直流电源50的电压转换成所述控制信号对应的输出电压,也即实现了通过上位机来控制电压转换模块的输出电压,进而实现了直流电源50的电压的可调性,无需手动设置输出参数,提高了使用便捷性,且结构、方法简单,易于实现,成本较低。
以上所述仅为本发明的实施方式,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均包括在本发明的保护范围内。