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基于uc3842的反激式開關(guān)電源的設(shè)計(jì)word格式源文件-wenkub

2022-11-28 21:45:22 本頁(yè)面
 

【正文】 .................2 為什么要有開關(guān)電源? .............................................................................2 開關(guān)電源背景 .............................................................................................3 ..............................................................................................4 反激式開關(guān)電源的核心原理說明 ............................................................4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)構(gòu)成框圖 ....................................................................................6 各部分電路功能概述 ................................................................................7 總體實(shí)現(xiàn)電路圖 ........................................................................................8 ......................................................................................................8 EMI 濾波電路 .............................................................................................8 鉗位電路 .....................................................................................................9 開關(guān)控制電路 ...........................................................................................10 變壓器參數(shù)設(shè)計(jì) ....................................................................................... 11 輸出濾波電路 ..........................................................................................16 反饋取樣電路 ...........................................................................................17 ................................................................................................19 ....................................................................................................................21 參考文獻(xiàn) ...............................................................................................................21 湖北師范學(xué)院 2020 屆物理與電子科學(xué)學(xué)院學(xué)士學(xué)位論文 1 反激式 開關(guān)電源設(shè)計(jì) 周平 (湖北師范學(xué)院物理與電子科學(xué)學(xué)院 湖北 黃石 435002) 摘要: 在電子信息高速發(fā)展的時(shí)代,電源占據(jù)著重要的低位,尤其在弱電領(lǐng)域,人們不斷地追求著低功耗,高效率,環(huán)保的高品質(zhì)生活,這樣對(duì)電源的研究就成了其中一個(gè)重要的話題,本論文意在學(xué) 習(xí)和設(shè)計(jì)一種反激式開關(guān)電源,并從理論的角度分析高頻變壓器的設(shè)計(jì)。 假如現(xiàn)有一用電設(shè)備其額定電壓為 5V , 而我們只有一 50V 的直流電源。兩種方法中方法 1 效率只有 10%, 而方法 2 理想情況下效率為 100%,方法 2 的 效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于方法 1。 隔離式的 DC/ DC 變換器使用變壓器時(shí) , 由于功率開關(guān)管開關(guān)頻率高 , 所用變壓器為高頻變壓器 , 功率相同的前提下 ,高頻變壓器比工頻變壓器要輕小很多 。 開關(guān)電源背景 在 電力電子技術(shù)高速發(fā)展 的時(shí)代 ,電力電子設(shè)備與人們的工作、生活的關(guān)系日益密切,而電子設(shè)備都離不開可靠的電源, 進(jìn)入 80 年代計(jì)算機(jī)電源全面實(shí)現(xiàn)了開關(guān)電源化,率先完成計(jì)算機(jī)的電源換代,進(jìn)入 90 年代開關(guān)電源相繼進(jìn)入各種電子、電器設(shè)備領(lǐng)域,程控交換機(jī)、通訊、電子檢測(cè)設(shè)備電源、控制設(shè)備電源等都已廣泛地使用了開關(guān)電源,更促進(jìn)了開關(guān)電源技術(shù)的迅速發(fā)展。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開關(guān)電源技術(shù)在不斷地創(chuàng)新,這一成本反轉(zhuǎn)點(diǎn)日益向低輸出電力端移動(dòng),這為開關(guān)電源提供了廣泛的發(fā)展空間。 圖 211 反激式開關(guān)變換器原理圖 當(dāng) PWM 控制的 N_MOSFET 管導(dǎo)通時(shí),它在變壓器初級(jí)電感線圈中存儲(chǔ)能量,與變壓器次級(jí)相連的二極管 VD 處于反偏壓狀態(tài),二極管 VD 截止,在變壓器次級(jí)無電流流過,即沒有能量傳遞給負(fù)載。 圖 213 斷續(xù)模式下反激式變壓器的電流波形 由電路分析中 電感 存儲(chǔ) 能量公式得到 : )(21)()()()(200000tLitEL id itEdddiLitEtEtt???????? ?? () 式中 i(t)表示 t 時(shí)刻電感中的瞬時(shí)電流值, L 為電感的電感值。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)構(gòu)成框圖 橋 式 全波 整 流及 濾 波D C — D C變 換 器E M I濾 波交 流輸 入輸 出濾 波1 2 V直 流輸 出閉 環(huán)反 饋 圖 22 系統(tǒng) 構(gòu)成 框圖 湖北師范學(xué)
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