"基于ARM的BUCK-BOOST电路控制器设计及应用研究——本科毕业设计论文"

0 下载量 133 浏览量 更新于2023-12-29 收藏 1.37MB DOC 举报
"本文基于鞍山科技大学本科生毕业设计(论文)《ubckboost电路的arm单片机控制器的设计》提出了一种基于ARM的新型BUCK-BOOST(AC-AC)电路控制器设计。在斩控式AC-AC变换中,传统的控制电路采用PWM发生模块进行模拟控制,然而模拟控制存在元器件老化、温度漂移、系统不灵活、精度不高、开发速度慢等问题。针对这些问题,本文采用ARM嵌入式处理器LPC2114设计了一种全新的控制器,使CPU能够直接参与闭环控制,从而显著降低系统硬件成本,并且消除了温度漂移等问题,一旦调试成功即可长期稳定运行。此外,通过软件版本的改变,系统功能也变得更加灵活,可以实现复杂的控制算法。随着微处理器价格的降低和技术的成熟,数字控制技术在高性能、智能化的DC/DC和斩控式AC-AC变换器中必将得到广泛应用和发展。 本文详细分析了系统的结构和原理,详细介绍了采用ARM嵌入式处理器作为控制器的设计方法和控制策略,并进行了软件的设计,成功实现了BUCK-BOOST电路的全数字控制。ARM嵌入式处理器具有强大的计算和控制能力,可以实现高性能、高精度的电路控制。通过对PWM发生模块的改进和优化,本文设计的ARM单片机控制器能够高效、准确地控制AC-AC变换,并且能够灵活地改变控制策略以达到不同的控制目标。 本文的研究结果表明,基于ARM的单片机控制器在BUCK-BOOST电路中具有广阔的应用前景。这种设计能够有效降低系统成本,提高系统的稳定性和精度,同时具备灵活性和可扩展性。通过软件版本的升级,可以根据需求实现不同的控制算法,满足不同应用场景的需求。因此,基于ARM的单片机控制器的设计在电路控制领域具有重要的研究和应用价值。 在未来的研究中,可以进一步优化ARM单片机控制器的设计,提高系统的稳定性和性能。可以根据不同的应用场景和需求,设计不同的控制策略,并进行实验验证。同时,可以扩展研究范围,将ARM单片机控制器应用到其他类型的电路控制中,探索更广阔的应用领域。通过不断地研究和创新,基于ARM的单片机控制器必将在电路控制领域发挥重要的作用,推动电路控制技术的进步和发展。"