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正文內(nèi)容

buck型dc-dc變換器電路設(shè)計(jì)論文(文件)

 

【正文】 ,也經(jīng)歷了不少艱辛,但收獲同樣巨大。參考文獻(xiàn)[1][2][3] MATLAB [4][5]王水平《MOSFET/IGBT 驅(qū)動(dòng)集成電路及應(yīng)用》郵電出版社,2022[6]王紅義, 來(lái)新泉, 李玉山等. 一種新穎的 BUCK 型 DCDC 芯片的抗振鈴電路[J]. 電子學(xué)報(bào), 2022, 34(02):361364.[7]張乾, 王衛(wèi)國(guó) , 劉克承等 . Buck DC/DC 變換器在星載開(kāi)關(guān)電源中的應(yīng)用 [J]. 電力電子技術(shù), 2022, 46(1):4648.[8]周習(xí)祥, 楊賽良. BUCKDC/DC 變換器最優(yōu)化設(shè)計(jì) [J]. 電子設(shè)計(jì)工程, 2022, 18(5):168171.[9]常昌遠(yuǎn), 陳瑤, 黃金峰等. Buck 型 DCDC 變換器中單輸入模糊控制器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 東南大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版, 2022, 42(2):229233.[10]李帥. Buck 型 PWM DCDC 變換器核心模塊的研究與設(shè)計(jì)[D]. 西北大學(xué), 2022.[11]王立. 數(shù)字控制的 BuckDCDC 變換器研究[D]. 西安科技大學(xué), 2022.[12]吳了. 帶 LDO 模式的 Buck 型 DC/DC 變換器研究與設(shè)計(jì)[D]. 湖南大學(xué), 2022.[13]孫大鷹, 徐申, 孫偉鋒等. Buck 型 DCDC 變換器中數(shù)字預(yù)測(cè)模糊 PID 控制器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 東南大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版, 2022(5):897901.[14]安磊. 可外同步的大電流 Buck 型 DC/DC 變換器的設(shè)計(jì)研究[D]. 西安電子科技大學(xué), 2022.[15]楊麗. 一款 BUCK 型 DCDC 變換器 XD1213 的設(shè)計(jì)與研究[D]. 西安電子科技大學(xué), 2022.[16]王宇星, 朱波. 一種用于 PWM 控制 Buck 型 DCDC 變換器的帶隙基準(zhǔn)源[J]. 電子器件, 2022, 36(2):252255.[17]張文博. 一種 Buck 型 CDDC 變換器驅(qū)動(dòng)電路的優(yōu)化設(shè)計(jì)[D]. 東南大學(xué), 2022.[18]李吉光. 一種自適應(yīng)補(bǔ)償?shù)?Buck 型 DCDC 變換器的設(shè)計(jì)[D]. 東南大學(xué), 2022.[19]景中炤, 黃熙, 鄭琰等. 一種雙相結(jié)構(gòu)的同步 Buck DC/DC 變換器[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備, 2022, 30(2):113117.。而且大大提高了動(dòng)手的能力,使我充分體會(huì)到了在創(chuàng)造過(guò)程中探索的艱難和成功時(shí)的喜悅。此外對(duì)論文的的格式要求等有了比較清晰的認(rèn)識(shí),也為了以后畢業(yè)論文的設(shè)計(jì)奠定了基礎(chǔ)。因此,我們必須認(rèn)真、謹(jǐn)慎、踏實(shí)、一步一步的完成設(shè)計(jì)。在做課程設(shè)計(jì)的過(guò)程中我發(fā)現(xiàn)自己對(duì)課本知識(shí)的理解不夠深刻,掌握的不太牢靠,以后一定會(huì)努力地溫習(xí)以前的知識(shí)。第 5 章 課程設(shè)計(jì)總結(jié)回顧起此次電力電子課程設(shè)計(jì),感慨頗多,在兩個(gè)星期的日子里可以說(shuō)是整天都充滿著壓力與忙碌,自己也的確從此次安排的課程設(shè)計(jì)中學(xué)到了很多東西。先用純電阻負(fù)載,則負(fù)載理論阻值應(yīng)該為 1Ω。 緊密集成,可以直接訪問(wèn) MATLAB 大量的工具來(lái)進(jìn)行算法研發(fā)、仿真的分析和可視化、批處理腳本的創(chuàng)建、建模環(huán)境的定制以及信號(hào)參數(shù)和測(cè)試數(shù)據(jù)的定義。對(duì)各種時(shí)變系統(tǒng),包括通訊、控制、信號(hào)處理、視頻處理和圖像處理系統(tǒng),Simulink 提供了交互式圖形化環(huán)境和可定制模塊庫(kù)來(lái)對(duì)其進(jìn)行設(shè)計(jì)、仿真、執(zhí)行和測(cè)試。為了創(chuàng)建動(dòng)態(tài)系統(tǒng)模型,Simulink 提供了一個(gè)建立模型方塊圖的圖形用戶接口(GUI) ,這個(gè)創(chuàng)建過(guò)程只需單擊和拖動(dòng)鼠標(biāo)操作就能完成,它提供了一種更快捷、直接明了的方式,而且用戶可以立即看到系統(tǒng)的仿真結(jié)果。 MatLab 控制系統(tǒng)仿真軟件是當(dāng)今國(guó)際控制界公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算軟件,1999 年春MatLab 版問(wèn)世,使 MATLAB 擁有更豐富的數(shù)據(jù)類(lèi)型和結(jié)構(gòu)、更友善的面向?qū)ο?、更加快速精良的圖形可視、更廣博的數(shù)學(xué)和數(shù)據(jù)分析資源、更多的應(yīng)用開(kāi)發(fā)工具。Simulink 是 MATLAB 最重要的組件之一,它提供一個(gè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)建模、仿真和綜合分析的集成環(huán)境。在主電路的負(fù)載端串接一個(gè)很小取樣電阻,把它接到放大器進(jìn)行放大,后再利用比較器,運(yùn)用過(guò)壓保護(hù)原理同樣能實(shí)現(xiàn)過(guò)流保護(hù)。由于電力電子器件的電流過(guò)載能力相對(duì)較差,必須對(duì)變換器進(jìn)行適當(dāng)?shù)倪^(guò)流保護(hù)。如果該高電平持續(xù),軟啟動(dòng)電容將充分放電,直到關(guān)斷信號(hào)結(jié)束,才重新進(jìn)入軟啟動(dòng)過(guò)程,從而實(shí)現(xiàn)過(guò)壓保護(hù)。為了達(dá)到保護(hù)效果,可以使用阻容保護(hù)電路來(lái)實(shí)現(xiàn)。使用時(shí) VC 接一個(gè) 電容可以濾去尖峰。為了能適應(yīng)驅(qū)動(dòng)快速的場(chǎng)效應(yīng)功率管的需要,末級(jí)采用推拉式電路,使關(guān)斷速度更快。(7)增設(shè)欠壓鎖定電路電路主要作用是當(dāng) IC 塊輸入電壓小于 8V 時(shí),集成塊內(nèi)部電路鎖定,停止工作(其準(zhǔn)源及必要電路除外),使之消耗電流降到很?。s 2mA)。鎖存器由關(guān)閉電路置位,由振蕩器輸出時(shí)間脈沖復(fù)位。(5)有軟起動(dòng)電路比較器的反相端即軟起動(dòng)控制端 8,端 8 可外接軟起動(dòng)電容。3524 的誤差放大器、電流控制器和關(guān)閉控制三個(gè)信號(hào)共用一個(gè)反相輸入端,3525A改為增加一個(gè)反相輸入端,誤差放大器與關(guān)閉電路各自送至比較器的反相端。同步脈沖的頻率應(yīng)比振蕩頻率 fs 要低一些。(2)振蕩器3525A 的振蕩器,除 CT、RT 端外,增加了放電 同步端 3。 控制芯片介紹本控制電路是以 SG3525 為核心構(gòu)成,SG3525 為美國(guó) Silicon General 公司生產(chǎn)的專(zhuān)用,它集成了 PWM 控制電路,其內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)及各引腳功能如圖 所示,它采用恒頻脈寬調(diào)制控制方案,內(nèi)部包含有精密基準(zhǔn)源,鋸齒波振蕩器,誤差放大器,比較器,分頻器和保 Ur 的大小,在 11,14 兩端可輸出兩個(gè)幅度相等,頻率相等,相位相差, 占空比可調(diào)的矩形波(即 PWM 信號(hào)).然后,將脈沖信號(hào)送往芯片 HL402,對(duì)微信號(hào)進(jìn)行升壓處理,再把經(jīng)過(guò)處理的電平信號(hào)送往 IGBT,對(duì)其觸發(fā),以滿足主電路的要求。當(dāng)驅(qū)動(dòng)電路檢測(cè)到過(guò)流時(shí)發(fā)出電流信號(hào),由于電阻的作用將 10 腳的電位抬高,從而114 腳輸出低電平,而當(dāng)其沒(méi)有過(guò)流時(shí),10 腳一直處于低電平,從而正常的輸出PWM 波。根據(jù)任務(wù)要求需要頻率為 40kHz,所以由上式可取 = , = , =tCtR?k1d。腳 1 及腳 2 分別為芯片內(nèi)部誤差放大器的反相輸入端、同相輸入端。對(duì)于 PWM 發(fā)生芯片,我選用了 SG3525 芯片,其引腳圖如圖 所示,它是一款專(zhuān)用的 PWM 控制集成電路芯片,它采用恒頻調(diào)寬控制方案,內(nèi)部包括精密基準(zhǔn)源、鋸齒波振蕩器、誤差放大器、比較器、分頻器和保護(hù)電路等。這種電路把直流電壓“斬”成一系列脈沖,改變脈沖的占空比來(lái)獲得所需的輸出電壓。 控制電路設(shè)計(jì) 控制電路方案選擇控制電路需要實(shí)現(xiàn)的功能是產(chǎn)生控制信號(hào),用于控制斬波電路中主功率器件的通斷,通過(guò)對(duì)占空比的調(diào)節(jié)達(dá)到控制輸出電壓大小的目的。本電路中采用的隔離方法是,先加一級(jí)光耦隔離,再加一級(jí)推挽電路進(jìn)行放大。由于我所設(shè)計(jì)的過(guò)流保護(hù)電路是利用控制芯片 10 端來(lái)設(shè)計(jì)的,且直接用光耦電路比較簡(jiǎn)單,所以我沒(méi)有用驅(qū)動(dòng)芯片而是直接用光耦電路。方案 2:采用變壓器耦合驅(qū)動(dòng)器,其輸入輸出耐壓高,電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,延遲小。方案 1:采用光電耦合式驅(qū)動(dòng)電路,該電路雙側(cè)都有源。4)當(dāng) IGBT 處于負(fù)載短路或過(guò)流狀態(tài)時(shí),能在 IGBT 允許時(shí)間內(nèi)通過(guò)逐漸降低柵壓自動(dòng)抑制故障電流,實(shí)現(xiàn) IGBT 的軟關(guān)斷。否則 I
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