CN116500369B - 一种dcdc稳压器电压检测方法 - Google Patents

一种dcdc稳压器电压检测方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及稳压器检测技术领域,尤其涉及一种DCDC稳压器电压检测方法。DCDC稳压器在运行过程中通过中控单元控制开关以预设的开关闭合时长和开关断开时长交替切换运行状态,DCDC稳压器通过中控单元检测输出端电压值判断DCDC稳压器运行状况,能够有效判定DCDC稳压器不符合运行标准原因,符合标准时根据所述输出电压值或所述输入电压值对该DCDC稳压器输出电压的稳定性是否符合标准进行进一步判定,根据不符合标准的原因调节DCDC稳压器中对应部件的运行参数,将输入电压和输出电压控制在正常范围内,有效提高DCDC稳压器的稳定性,并提高DCDC稳压器的运行效率。

Description

一种DCDC稳压器电压检测方法
技术领域
本发明涉及稳压器检测技术领域,尤其涉及一种DCDC稳压器电压检测方法。
背景技术
DCDC稳压器是DCDC是一种小型化的电源开关模块,由半导体开关、整流二极管、电感和电容等基本元器件组成,利用电感和电容储能的特性,通过内部的高速开关高频率的导通和关断控制占空比例,其输出的功率或电压的能力与占空比例有关,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量,实现直流电源的电压转换,可用于升压和降压,适用于适合高压差、大电流的场景。
中国专利公开号:CN202010651156.1。公开了一种压差检测电路及低压差线性稳压器,利用低压差线性稳压器结构中固有的误差放大器,结合额外添加的少数元器件构成的检测支路,根据检测支路输出的检测信号的电平变化即可判断出低压差线性稳压器的输入电压与低压差线性稳压器的输出电压的差值变化,实现了对低压差线性稳压器的输入电压和低压差线性稳压器的输出电压的异常监控,检测低压差线性稳压器的输入电压与低压差线性稳压器的输出电压的差值。由此可见,所述压差检测电路及低压差线性稳压器存在以下问题:
检测低压差线性稳压器的输入电压与输出电压后未根据预设输入电压和预设输出电压计算差值进一步分析差值产生原因并调节输入电压或输出电压至正常范围,实现所述低压线性稳压器正常运行。
发明内容
为此,本发明提供一种DCDC稳压器电压检测方法,用以克服现有技术中无法调节稳定压测的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种DCDC稳压器电压检测方法,包括:
步骤s1,中控单元在DCDC稳压器运行过程中控制其内部的开关以预设的开关闭合时长和开关断开时长交替切换运行状态,中控单元在预设时长内控制第一电压表周期性检测DCDC稳压器输入端的电压值并控制第二电压表周期性检测DCDC稳压器输出端的电压值;
步骤s2,所述中控单元根据所述第二电压表测得的所述DCDC稳压器输出端的电压值求得输出电压平均值,并根据输出电压平均值判定DCDC稳压器运行状况;
步骤s3,所述中控单元在判定所述DCDC稳压器运行符合标准时根据所述第二电压表在预设时长内测得的输出电压值对该DCDC稳压器输出电压的稳定性是否符合标准进行判定,中控单元在判定所述DCDC稳压器运行不符合标准时根据求得的输出电压平均值判定该DCDC稳压器运行不符合标准的原因,或,根据所述第一电压表在预设时长内周期性测得的若干输入电压值判定该DCDC稳压器运行不符合标准的原因;
步骤s4,所述中控单元根据判定结果将所述DCDC稳压器中对应部件的运行参数调节至对应值,或,将该DCDC稳压器所处电路中的输入电压调节至对应值,其中,调节的DCDC稳压器中对应部件的运行参数包括所述开关的开关闭合时长、开关断开时长以及DCDC稳压器中电容的放电时长。
进一步地,所述中控单元在第一预设条件下将求得的所述输出电压平均值记为Vb’,并根据输出电压平均值Vb’判定所述DCDC稳压器运行是否符合标准的判定方式,其中:
第一判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器运行符合标准,中控单元根据各输出电压值的分布情况确定所述DCDC稳压器输出电压的稳定性;所述第一判定方式满足预设时长内输出电压平均值Vb’大于等于所述中控单元设置的第二预设输出电压Vb2;
第二判定方式为所述中控单元初步判定所述DCDC稳压器运行不符合标准,中控单元根据所述第一电压表测得的各输入电压值确定DCDC稳压器运行不符合标准的原因;所述第二判定方式满足预设时长内输出电压平均值Vb’小于所述中控单元设置的第二预设输出电压Vb2且大于等于所述中控单元设置的第一预设输出电压Vb1,第一预设输出电压Vb1小于第二预设输出电压Vb2;
第三判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器运行不符合标准,中控单元根据所述输出电压平均值与对应的预设输出电压平均值的差值确定所述DCDC稳压器运行不符合标准的原因;所述第三判定方式满足预设时长内输出电压平均值Vb’小于第一预设输出电压Vb1;
所述第一预设条件为所述中控单元完成对所述输出电压平均值的计算。
进一步地,所述中控单元在所述第二判定方式下根据所述第一电压表在预设时长内测得的若干输入电压值求得该预设时长内的输入电压平均值Va’,并根据输入电压平均值Va’确定输入电压是否符合标准的输入电压判定方式,其中:
第一输入电压判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器所处电路中的输入电压稳定性不符合预设标准并根据中控单元将其设置的预设输入电压Va与输入电压平均值Va’的差值将电路的输入电压调节至对应值;所述第一输入电压判定方式满足所述输入电压平均值Va’小于所述中控单元内设置的预设输入电压Va;
第二输入电压判定方式为所述中控单元判定,所述DCDC稳压器所处电路中的输入电压稳定性符合预设标准,所述DCDC稳压器运行不符合标准,中控单元根据所述输出电压平均值与对应的预设输出电压平均值的差值将所述开关的开关闭合时长或开关断开时长调节至对应值;所述第二输入电压判定方式满足在预设时长内周期性的输入电压平均值Va’大于等于所述预设输入电压Va。
进一步地,所述中控单元在所述第一输入电压判定方式下将获取的输入电压平均值Va’与中控单元内设置的预设输入电压Va的差值记为输入电压平均值差值△Va,并根据输入电压平均值差值△Va确定针对输入电压的输入电压调节方式,其中:
第一输入电压调节方式为所述中控单元使用第一预设输入电压系数θ1将所述输入电压调节至对应值;所述第一输入电压调节方式满足所述输入电压平均值差值△Va小于所述中控单元中设置的第一预设输入电压平均值差值△Va1;
第二输入电压调节方式为所述中控单元使用第二预设输入电压系数θ2将所述输入电压调节至对应值;所述第二输入电压调节方式满足所述输入电压平均值差值△Va大于等于所述第一预设输入电压平均值差值△Va1且小于所述中控单元中设置的第二预设输入电压平均值差值△Va2;
第三输入电压调节方式为所述中控单元使用第三预设输入电压系数θ3将所述输入电压调节至对应值;所述第三输入电压调节方式满足所述输入电压平均值差值△Va大于等于所述第二预设输入电压平均值差值△Va2。
进一步地,所述中控单元在所述第三判定方式下将所述输出电压平均值与对应的预设输出电压平均值的差值记为输出电压差值△Vb,并根据输出电压差值△Vb确定所述DCDC稳压器输出电压不符合标准的原因判定方式,其中:
第一原因判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器运行不符合标准的原因为电感的运行状态不符合标准,中控单元根据所述输入电压所处区间将所述开关的开关闭合时长t1调节至对应值;所述第一原因判定方式满足所述输出电压差值△Vb小于等于所述中控单元中设置的预设输出电压差值△Vb0;
第二原因判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器运行不符合标准的原因为电容的运行状态不符合标准,中控单元根据其计算获取的平均电压变化值将所述开关的开关断开时长t2调节至对应值;所述第二原因判定方式满足所述输出电压差值△Vb大于所述中控单元中设置的预设输出电压差值△Vb0;
所述中控单元在第二原因判定方式下分别计算预设时长内相邻两周期的输出电压值的差值绝对值,并计算各差值绝对值的平均值,中控单元将求得的平均值记为平均电压变化值。
进一步地,所述中控单元在所述第一原因判定方式根据所述输入电压平均值Va’确定针对所述开关的开关闭合时长的闭合时长调节方式,其中:
第一闭合时长调节方式为所述中控单元使用第一预设开关闭合时长系数α1将所述开关的开关闭合时长调节至对应值;所述第一闭合时长调节方式满足所述输入电压平均值Va’小于所述中控单元中设置的第一预设输入电压平均值Va1;
第二闭合时长调节方式为所述中控单元使用第二预设开关闭合时长系数α2将所述开关的开关闭合时长调节至对应值;所述第二闭合时长调节方式满足所述输入电压平均值Va’大于等于所述第一预设输入电压平均值Va1且小于所述中控单元中设置的第二预设输入电压平均值Va2;
第三闭合时长调节方式为所述中控单元使用第三预设开关闭合时长系数α3将所述开关的开关闭合时长调节至对应值;所述第三闭合时长调节方式满足所述输入电压平均值Va’大于等于所述第二预设输入电压平均值Va2。
进一步地,所述中控单元在所述第二原因判定方式下计算获取的平均电压变化值Vc’确定针对所述开关的开关断开时长的断开时长调节方式,其中:
第一断开时长调节方式为所述中控单元使用第一预设开关断开时长系数β1将所述开关断开时长调节至对应值;所述第一断开时长调节方式满足所述平均电压变化值Vc’小于所述中控单元中设置的第一预设平均电压变化值△Vc1;
第二断开时长调节方式为所述中控单元使用第二预设开关断开时长系数β2将所述开关断开时长调节至对应值;所述第二断开时长调节方式满足所述平均电压变化值Vc’大于等于所述第一预设平均电压变化值△Vc1且小于所述中控单元中设置的第二预设平均电压变化值△Vc2;
第三断开时长调节方式为所述中控单元使用第三预设开关断开时长系数β3将所述开关断开时长调节至对应值;所述第三断开时长调节方式满足所述平均电压变化值Vc’大于等于所述第二预设平均电压变化值△Vc2。
进一步地,所述中控单元在所述第一判定方式下根据所述第二电压表在所述预设时长内测得的各输出电压值计算所述DCDC稳压器在预设时长内的输出电压方差值,中控单元将输出电压方差值记为σV并根据输出电压方差值σV确定输出电压稳定性是否符合标准的稳定性判定方式,其中:
第一稳定性判定方式为所述中控单元判定输出电压稳定性不符合标准,中控单元根据获取的输出电压方差值σV与中控单元设置的预设输出电压方差值σV’的差值控制电容放电对应时长;所述第一稳定性判定方式满足所述输出电压方差值σV大于所述中控单元设置的预设输出电压方差值σV’;
第二稳定性判定方式为所述中控单元判定输出电压稳定性符合标准;所述第二稳定性判定方式满足输出电压方差值σV小于等于所述预设输出电压方差值σV’。
进一步地,所述中控单元在所述第一稳定性判定方式下将获取的输出电压方差值σV与中控单元设置的预设输出电压方差值σV’的差值记为方差值差值△σV并根据方差值差值△σV确定针对电容放电时长的时长调节方式,其中:
第一时长调节方式为所述中控单元使用第一预设放电时长系数γ1将所述电容放电时长至对应值;所述第一时长调节方式满足所述方差值差值△σV小于所述中控单元中设置的第一预设方差值差值△σV1;
第二时长调节方式为所述中控单元使用第二预设放电时长系数γ2将所述电容放电时长至对应值;所述第二时长调节方式满足所述方差值差值△σV大于等于所述第一预设方差值差值△σV1且小于所述中控单元中设置的第二预设方差值差值△σV2;
第三时长调节方式为所述中控单元使用第三预设放电时长系数γ3将所述电容放电时长至对应值;所述第三时长调节方式满足所述方差值差值△σV大于等于所述第二预设方差值差值△σV2。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于,所述DCDC稳压器通过所述中控单元检测输出端电压值判断DCDC稳压器运行状况,能够有效判定DCDC稳压器不符合运行标准原因,符合标准时根据所述输出电压值或所述输入电压值对该DCDC稳压器输出电压的稳定性是否符合标准进行判定,根据不符合标准的原因调节DCDC稳压器中对应部件的运行参数,将输入电压和输出电压控制在正常范围内,有效提高DCDC稳压器的稳定性,并提高DCDC稳压器的运行效率。
进一步地,所述中控单元根据所述输出电压平均值精准判定所述DCDC稳压器运行是否符合标准,若不符合标准中控单元根据所述输入电压平均值和输出电压平均值与所述预设输出电压平均值的差值确定不符合运行标准的原因,将DCDC稳压器调整至最佳运行状态,并提高DCDC稳压器的运行效率。
进一步地,所述中控单元根据所述输入电压平均值精准判定所述输入电压是否符合标准,若不符合标准中控单元调节输入电压或根据所述输出电压平均值调节所述开关的开关闭合时长或开关断开时长,有效提高所述DCDC稳压器的稳定性,并提高DCDC稳压器的运行效率。
进一步地,所述输入电压稳定性不符合预设标准时所述中控单元调节输入电压至对应值,有效提高DCDC稳压器的稳定性,并提高DCDC稳压器的运行效率。
进一步地,所述DCDC稳压器运行不符合标准的原因为电感或电容的运行状态不符合标准时,所述中控单元根据所述输入电压或所述平均电压变化值调节所述开关的开关闭合时长或开关断开时长,有效提高DCDC稳压器的稳定性,并提高DCDC稳压器的运行效率。
进一步地,所述DCDC稳压器运行不符合标准的原因为电感的运行状态不符合标准时,所述中控单元根据所述输入电压调节所述开关的开关闭合时长,有效提高DCDC稳压器的稳定性,并提高DCDC稳压器的运行效率。
进一步地,所述DCDC稳压器运行不符合标准的原因为电容的运行状态不符合标准时,所述中控单元根据所述平均电压变化值调节所述开关的开关断开时长,有效提高DCDC稳压器的稳定性,并提高DCDC稳压器的运行效率。
进一步地,所述中控单元计算预设时长内相邻两周期的输出电压值的差值绝对值,并计算各差值绝对值的平均值,能够精准检测输出电压周期性变化情况,有效提高DCDC稳压器的稳压精度。
进一步地,所述输出电压稳定性不符合标准时,所述中控单元根据获取的输出电压方差值σV与中控单元设置的预设输出电压方差值σV’的差值控制电容放电对应时长,有效提高所述DCDC稳压器的稳定性,并提高DCDC稳压器的运行效率。
附图说明
图1为本发明所述DCDC稳压器电压检测方法的流程图;
图2为本发明根据输出电压平均值判定所述DCDC稳压器运行是否符合标准的判定方式流程图;
图3为本发明根据输入电压平均值确定输入电压是否符合标准的输入电压判定方式流程图;
图4为本发明根据所述输出电压差值确定所述DCDC稳压器输出电压不符合标准的原因判定方式流程图;
图5为本发明根据输出电压方差值确定输出电压稳定性是否符合标准的稳定性判定方式流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的和优点更加清楚明白,下面结合实施例对本发明作进一步描述;应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非在限制本发明的保护范围。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,还需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1所示,其为本发明实施例所述DCDC稳压器电压检测方法的流程图,包括:
步骤s1,中控单元在DCDC稳压器运行过程中控制其内部的开关以预设的开关闭合时长和开关断开时长交替切换运行状态,中控单元在预设时长内控制第一电压表周期性检测DCDC稳压器输入端的电压值并控制第二电压表周期性检测DCDC稳压器输出端的电压值;
步骤s2,所述中控单元根据所述第二电压表测得的所述DCDC稳压器输出端的电压值求得输出电压平均值,并根据输出电压平均值判定DCDC稳压器运行状况;
步骤s3,所述中控单元在判定所述DCDC稳压器运行符合标准时根据所述第二电压表在预设时长内测得的输出电压值对该DCDC稳压器输出电压的稳定性是否符合标准进行判定,中控单元在判定所述DCDC稳压器运行不符合标准时根据求得的输出电压平均值判定该DCDC稳压器运行不符合标准的原因,或,根据所述第一电压表在预设时长内周期性测得的若干输入电压值判定该DCDC稳压器运行不符合标准的原因;
步骤s4,所述中控单元根据判定结果将所述DCDC稳压器中对应部件的运行参数调节至对应值,或,将该DCDC稳压器所处电路中的输入电压调节至对应值,其中,调节的DCDC稳压器中对应部件的运行参数包括所述开关的开关闭合时长、开关断开时长以及DCDC稳压器中电容的放电时长。
请参阅图2所示,其为本发明根据输出电压平均值判定所述DCDC稳压器运行是否符合标准的判定方式流程图。本发明实施例所述中控单元在第一预设条件下将求得的所述输出电压平均值记为Vb’,并根据输出电压平均值Vb’判定所述DCDC稳压器运行是否符合标准的判定方式,其中:
第一判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器运行符合标准,中控单元根据各输出电压值的分布情况确定所述DCDC稳压器输出电压的稳定性;所述第一判定方式满足预设时长内输出电压平均值Vb’大于等于所述中控单元设置的第二预设输出电压Vb2;
第二判定方式为所述中控单元初步判定所述DCDC稳压器运行不符合标准,中控单元根据所述第一电压表测得的各输入电压值确定DCDC稳压器运行不符合标准的原因;所述第二判定方式满足预设时长内输出电压平均值Vb’小于所述中控单元设置的第二预设输出电压Vb2且大于等于所述中控单元设置的第一预设输出电压Vb1,第一预设输出电压Vb1小于第二预设输出电压Vb2;
第三判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器运行不符合标准,中控单元根据所述输出电压平均值与对应的预设输出电压平均值的差值确定所述DCDC稳压器运行不符合标准的原因;所述第三判定方式满足预设时长内输出电压平均值Vb’小于第一预设输出电压Vb1;
所述第一预设条件为所述中控单元完成对所述输出电压平均值的计算。
请参阅图3所示,其为本发明根据输入电压平均值确定输入电压是否符合标准的输入电压判定方式流程图。本发明实施例所述中控单元在所述第二判定方式下根据所述第一电压表在预设时长内测得的若干输入电压值求得该预设时长内的输入电压平均值Va’,并根据输入电压平均值Va’确定输入电压是否符合标准的输入电压判定方式,其中:
第一输入电压判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器所处电路中的输入电压稳定性不符合预设标准并根据中控单元将其设置的预设输入电压Va与输入电压平均值Va’的差值将电路的输入电压调节至对应值;所述第一输入电压判定方式满足所述输入电压平均值Va’小于所述中控单元内设置的预设输入电压Va;
第二输入电压判定方式为所述中控单元判定,所述DCDC稳压器所处电路中的输入电压稳定性符合预设标准,所述DCDC稳压器运行不符合标准,中控单元根据所述输出电压平均值与对应的预设输出电压平均值的差值将所述开关的开关闭合时长或开关断开时长调节至对应值;所述第二输入电压判定方式满足在预设时长内周期性的输入电压平均值Va’大于等于所述预设输入电压Va。
具体而言,所述中控单元在所述第一输入电压判定方式下将获取的输入电压平均值Va’与中控单元内设置的预设输入电压Va的差值记为输入电压平均值差值△Va,并根据输入电压平均值差值△Va确定针对输入电压的输入电压调节方式,其中:
第一输入电压调节方式为所述中控单元使用第一预设输入电压系数θ1将所述输入电压调节至对应值;所述第一输入电压调节方式满足所述输入电压平均值差值△Va小于所述中控单元中设置的第一预设输入电压平均值差值△Va1;
第二输入电压调节方式为所述中控单元使用第二预设输入电压系数θ2将所述输入电压调节至对应值;所述第二输入电压调节方式满足所述输入电压平均值差值△Va大于等于所述第一预设输入电压平均值差值△Va1且小于所述中控单元中设置的第二预设输入电压平均值差值△Va2;
第三输入电压调节方式为所述中控单元使用第三预设输入电压系数θ3将所述输入电压调节至对应值;所述第三输入电压调节方式满足所述输入电压平均值差值△Va大于等于所述第二预设输入电压平均值差值△Va2。
请参阅图4所示,其为本发明根据所述输出电压差值确定所述DCDC稳压器输出电压不符合标准的原因判定方式流程图。本发明实施例所述中控单元在所述第三判定方式下将所述输出电压平均值与对应的预设输出电压平均值的差值记为输出电压差值△Vb,并根据输出电压差值△Vb确定所述DCDC稳压器输出电压不符合标准的原因判定方式,其中:
第一原因判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器运行不符合标准的原因为电感的运行状态不符合标准,中控单元根据所述输入电压所处区间将所述开关的开关闭合时长t1调节至对应值;所述第一原因判定方式满足所述输出电压差值△Vb小于等于所述中控单元中设置的预设输出电压差值△Vb0;
第二原因判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器运行不符合标准的原因为电容的运行状态不符合标准,中控单元根据其计算获取的平均电压变化值将所述开关的开关断开时长t2调节至对应值;所述第二原因判定方式满足所述输出电压差值△Vb大于所述中控单元中设置的预设输出电压差值△Vb0;
具体而言,所述中控单元在所述第一原因判定方式根据所述输入电压平均值Va’确定针对所述开关的开关闭合时长的闭合时长调节方式,其中:
第一闭合时长调节方式为所述中控单元使用第一预设开关闭合时长系数α1将所述开关的开关闭合时长调节至对应值;所述第一闭合时长调节方式满足所述输入电压平均值Va’小于所述中控单元中设置的第一预设输入电压平均值Va1;
第二闭合时长调节方式为所述中控单元使用第二预设开关闭合时长系数α2将所述开关的开关闭合时长调节至对应值;所述第二闭合时长调节方式满足所述输入电压平均值Va’大于等于所述第一预设输入电压平均值Va1且小于所述中控单元中设置的第二预设输入电压平均值Va2;
第三闭合时长调节方式为所述中控单元使用第三预设开关闭合时长系数α3将所述开关的开关闭合时长调节至对应值;所述第三闭合时长调节方式满足所述输入电压平均值Va’大于等于所述第二预设输入电压平均值Va2;
具体而言,所述中控单元在所述第二原因判定方式下计算获取的平均电压变化值Vc’确定针对所述开关的开关断开时长的断开时长调节方式,其中:
第一断开时长调节方式为所述中控单元使用第一预设开关断开时长系数β1将所述开关断开时长调节至对应值;所述第一断开时长调节方式满足所述平均电压变化值Vc’小于所述中控单元中设置的第一预设平均电压变化值△Vc1;
第二断开时长调节方式为所述中控单元使用第二预设开关断开时长系数β2将所述开关断开时长调节至对应值;所述第二断开时长调节方式满足所述平均电压变化值Vc’大于等于所述第一预设平均电压变化值△Vc1且小于所述中控单元中设置的第二预设平均电压变化值△Vc2;
第三断开时长调节方式为所述中控单元使用第三预设开关断开时长系数β3将所述开关断开时长调节至对应值;所述第三断开时长调节方式满足所述平均电压变化值Vc’大于等于所述第二预设平均电压变化值△Vc2。
具体而言,所述中控单元在第二原因判定方式下分别计算预设时长内相邻两周期的输出电压值的差值绝对值,并计算各差值绝对值的平均值,中控单元将求得的平均值记为平均电压变化值。
请参阅图5所示,其为本发明根据输出电压方差值确定输出电压稳定性是否符合标准的稳定性判定方式流程图。本发明实施例所述中控单元在所述第一判定方式下根据所述第二电压表在所述预设时长内测得的各输出电压值计算所述DCDC稳压器在预设时长内的输出电压方差值,中控单元将输出电压方差值记为σV并根据输出电压方差值σV确定输出电压稳定性是否符合标准的稳定性判定方式,其中:
第一稳定性判定方式为所述中控单元判定输出电压稳定性不符合标准,中控单元根据获取的输出电压方差值σV与中控单元设置的预设输出电压方差值σV’的差值控制电容放电对应时长;所述第一稳定性判定方式满足所述输出电压方差值σV大于所述中控单元设置的预设输出电压方差值σV’;
第二稳定性判定方式为所述中控单元判定输出电压稳定性符合标准;所述第二稳定性判定方式满足输出电压方差值σV小于等于所述预设输出电压方差值σV’。
具体而言,所述中控单元在所述第一稳定性判定方式下将获取的输出电压方差值σV与中控单元设置的预设输出电压方差值σV’的差值记为方差值差值△σV并根据方差值差值△σV确定针对电容放电时长的时长调节方式,其中:
第一时长调节方式为所述中控单元使用第一预设放电时长系数γ1将所述电容放电时长至对应值;所述第一时长调节方式满足所述方差值差值△σV小于所述中控单元中设置的第一预设方差值差值△σV1;
第二时长调节方式为所述中控单元使用第二预设放电时长系数γ2将所述电容放电时长至对应值;所述第二时长调节方式满足所述方差值差值△σV大于等于所述第一预设方差值差值△σV1且小于所述中控单元中设置的第二预设方差值差值△σV2;
第三时长调节方式为所述中控单元使用第三预设放电时长系数γ3将所述电容放电时长至对应值;所述第三时长调节方式满足所述方差值差值△σV大于等于所述第二预设方差值差值△σV2。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明;对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种DCDC稳压器电压检测方法,其特征在于,包括:
步骤s1,中控单元在DCDC稳压器运行过程中控制其内部的开关以预设的开关闭合时长和开关断开时长交替切换运行状态,中控单元在预设时长内控制第一电压表周期性检测DCDC稳压器输入端的电压值并控制第二电压表周期性检测DCDC稳压器输出端的电压值;
步骤s2,所述中控单元根据所述第二电压表测得的所述DCDC稳压器输出端的电压值求得输出电压平均值,并根据输出电压平均值判定DCDC稳压器运行状况;
步骤s3,所述中控单元在判定所述DCDC稳压器运行符合标准时根据所述第二电压表在预设时长内测得的输出电压值对该DCDC稳压器输出电压的稳定性是否符合标准进行判定,中控单元在判定所述DCDC稳压器运行不符合标准时根据求得的输出电压平均值判定该DCDC稳压器运行不符合标准的原因,或,根据所述第一电压表在预设时长内周期性测得的若干输入电压值判定该DCDC稳压器运行不符合标准的原因;
步骤s4,所述中控单元根据判定结果将所述DCDC稳压器中对应部件的运行参数调节至对应值,或,将该DCDC稳压器所处电路中的输入电压调节至对应值,其中,调节的DCDC稳压器中对应部件的运行参数包括所述开关的开关闭合时长、开关断开时长以及DCDC稳压器中电容的放电时长。
2.根据权利要求1所述的DCDC稳压器电压检测方法,其特征在于,所述中控单元在第一预设条件下将求得的所述输出电压平均值记为Vb’,并根据输出电压平均值Vb’判定所述DCDC稳压器运行是否符合标准的判定方式,其中:
第一判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器运行符合标准,中控单元根据各输出电压值的分布情况确定所述DCDC稳压器输出电压的稳定性;所述第一判定方式满足预设时长内输出电压平均值Vb’大于等于所述中控单元设置的第二预设输出电压Vb2;
第二判定方式为所述中控单元初步判定所述DCDC稳压器运行不符合标准,中控单元根据所述第一电压表测得的各输入电压值确定DCDC稳压器运行不符合标准的原因;所述第二判定方式满足预设时长内输出电压平均值Vb’小于所述中控单元设置的第二预设输出电压Vb2且大于等于所述中控单元设置的第一预设输出电压Vb1,第一预设输出电压Vb1小于第二预设输出电压Vb2;
第三判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器运行不符合标准,中控单元根据所述输出电压平均值与对应的预设输出电压平均值的差值确定所述DCDC稳压器运行不符合标准的原因;所述第三判定方式满足预设时长内输出电压平均值Vb’小于第一预设输出电压Vb1;
所述第一预设条件为所述中控单元完成对所述输出电压平均值的计算。
3.根据权利要求2所述的DCDC稳压器电压检测方法,其特征在于,所述中控单元在所述第二判定方式下根据所述第一电压表在预设时长内测得的若干输入电压值求得该预设时长内的输入电压平均值Va’,并根据输入电压平均值Va’确定输入电压是否符合标准的输入电压判定方式,其中:
第一输入电压判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器所处电路中的输入电压稳定性不符合预设标准并根据中控单元将其设置的预设输入电压Va与输入电压平均值Va’的差值将电路的输入电压调节至对应值;所述第一输入电压判定方式满足所述输入电压平均值Va’小于所述中控单元内设置的预设输入电压Va;
第二输入电压判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器所处电路中的输入电压稳定性符合预设标准,所述DCDC稳压器运行不符合标准,中控单元根据所述输出电压平均值与对应的预设输出电压平均值的差值将所述开关的开关闭合时长或开关断开时长调节至对应值;所述第二输入电压判定方式满足在预设时长内周期性的输入电压平均值Va’大于等于所述预设输入电压Va。
4.根据权利要求3所述的DCDC稳压器电压检测方法,其特征在于,所述中控单元在所述第一输入电压判定方式下将获取的输入电压平均值Va’与中控单元内设置的预设输入电压Va的差值记为输入电压平均值差值△Va,并根据输入电压平均值差值△Va确定针对输入电压的输入电压调节方式,其中:
第一输入电压调节方式为所述中控单元使用第一预设输入电压系数θ1将所述输入电压调节至对应值;所述第一输入电压调节方式满足所述输入电压平均值差值△Va小于所述中控单元中设置的第一预设输入电压平均值差值△Va1;
第二输入电压调节方式为所述中控单元使用第二预设输入电压系数θ2将所述输入电压调节至对应值;所述第二输入电压调节方式满足所述输入电压平均值差值△Va大于等于所述第一预设输入电压平均值差值△Va1且小于所述中控单元中设置的第二预设输入电压平均值差值△Va2;
第三输入电压调节方式为所述中控单元使用第三预设输入电压系数θ3将所述输入电压调节至对应值;所述第三输入电压调节方式满足所述输入电压平均值差值△Va大于等于所述第二预设输入电压平均值差值△Va2。
5.根据权利要求3所述的DCDC稳压器电压检测方法,其特征在于,所述中控单元在所述第三判定方式下将所述输出电压平均值与对应的预设输出电压平均值的差值记为输出电压差值△Vb,并根据输出电压差值△Vb确定所述DCDC稳压器输出电压不符合标准的原因判定方式,其中:
第一原因判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器运行不符合标准的原因为电感的运行状态不符合标准,中控单元根据所述输入电压所处区间将所述开关的开关闭合时长t1调节至对应值;所述第一原因判定方式满足所述输出电压差值△Vb小于等于所述中控单元中设置的预设输出电压差值△Vb0;
第二原因判定方式为所述中控单元判定所述DCDC稳压器运行不符合标准的原因为电容的运行状态不符合标准,中控单元根据其计算获取的平均电压变化值将所述开关的开关断开时长t2调节至对应值;所述第二原因判定方式满足所述输出电压差值△Vb大于所述中控单元中设置的预设输出电压差值△Vb0;
所述中控单元在第二原因判定方式下分别计算预设时长内相邻两周期的输出电压值的差值绝对值,并计算各差值绝对值的平均值,中控单元将求得的平均值记为平均电压变化值。
6.根据权利要求5所述的DCDC稳压器电压检测方法,其特征在于,所述中控单元在所述第一原因判定方式根据所述输入电压平均值Va’确定针对所述开关的开关闭合时长的闭合时长调节方式,其中:
第一闭合时长调节方式为所述中控单元使用第一预设开关闭合时长系数α1将所述开关的开关闭合时长调节至对应值;所述第一闭合时长调节方式满足所述输入电压平均值Va’小于所述中控单元中设置的第一预设输入电压平均值Va1;
第二闭合时长调节方式为所述中控单元使用第二预设开关闭合时长系数α2将所述开关的开关闭合时长调节至对应值;所述第二闭合时长调节方式满足所述输入电压平均值Va’大于等于所述第一预设输入电压平均值Va1且小于所述中控单元中设置的第二预设输入电压平均值Va2;
第三闭合时长调节方式为所述中控单元使用第三预设开关闭合时长系数α3将所述开关的开关闭合时长调节至对应值;所述第三闭合时长调节方式满足所述输入电压平均值Va’大于等于所述第二预设输入电压平均值Va2。
7.根据权利要求5所述的DCDC稳压器电压检测方法,其特征在于,所述中控单元在所述第二原因判定方式下计算获取的平均电压变化值Vc’确定针对所述开关的开关断开时长的断开时长调节方式,其中:
第一断开时长调节方式为所述中控单元使用第一预设开关断开时长系数β1将所述开关断开时长调节至对应值;所述第一断开时长调节方式满足所述平均电压变化值Vc’小于所述中控单元中设置的第一预设平均电压变化值△Vc1;
第二断开时长调节方式为所述中控单元使用第二预设开关断开时长系数β2将所述开关断开时长调节至对应值;所述第二断开时长调节方式满足所述平均电压变化值Vc’大于等于所述第一预设平均电压变化值△Vc1且小于所述中控单元中设置的第二预设平均电压变化值△Vc2;
第三断开时长调节方式为所述中控单元使用第三预设开关断开时长系数β3将所述开关断开时长调节至对应值;所述第三断开时长调节方式满足所述平均电压变化值Vc’大于等于所述第二预设平均电压变化值△Vc2。
8.根据权利要求2所述的DCDC稳压器电压检测方法,其特征在于,所述中控单元在所述第一判定方式下根据所述第二电压表在所述预设时长内测得的各输出电压值计算所述DCDC稳压器在预设时长内的输出电压方差值,中控单元将输出电压方差值记为σV并根据输出电压方差值σV确定输出电压稳定性是否符合标准的稳定性判定方式,其中:
第一稳定性判定方式为所述中控单元判定输出电压稳定性不符合标准,中控单元根据获取的输出电压方差值σV与中控单元设置的预设输出电压方差值σV’的差值控制电容放电对应时长;所述第一稳定性判定方式满足所述输出电压方差值σV大于所述中控单元设置的预设输出电压方差值σV’;
第二稳定性判定方式为所述中控单元判定输出电压稳定性符合标准;所述第二稳定性判定方式满足输出电压方差值σV小于等于所述预设输出电压方差值σV’。
9.根据权利要求8所述的DCDC稳压器电压检测方法,其特征在于,所述中控单元在所述第一稳定性判定方式下将获取的输出电压方差值σV与中控单元设置的预设输出电压方差值σV’的差值记为方差值差值△σV并根据方差值差值△σV确定针对电容放电时长的时长调节方式,其中:
第一时长调节方式为所述中控单元使用第一预设放电时长系数γ1将所述电容放电时长至对应值;所述第一时长调节方式满足所述方差值差值△σV小于所述中控单元中设置的第一预设方差值差值△σV1;
第二时长调节方式为所述中控单元使用第二预设放电时长系数γ2将所述电容放电时长至对应值;所述第二时长调节方式满足所述方差值差值△σV大于等于所述第一预设方差值差值△σV1且小于所述中控单元中设置的第二预设方差值差值△σV2;
第三时长调节方式为所述中控单元使用第三预设放电时长系数γ3将所述电容放电时长至对应值;所述第三时长调节方式满足所述方差值差值△σV大于等于所述第二预设方差值差值△σV2。
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