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基于tl494的開關(guān)電源設(shè)計_畢業(yè)設(shè)計(參考版)

2024-08-29 14:12本頁面
  

【正文】 謝謝你們的幫助和指導(dǎo)。 他用專業(yè)術(shù)語給我們講解難點,帶著我們一塊分析,給予了我們很大的幫助, 除了指導(dǎo)老師外,我也不會忘記教會我這些知識的任課老師,正是有了他們孜孜不倦的教導(dǎo),我才可以掌握這些識知,打好扎實的理論 基礎(chǔ) 。 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計 21 致謝 經(jīng)過 多次的 修改, 終于完成了此次的畢業(yè)設(shè)計 。 這次的畢業(yè)設(shè)計,不僅讓我對所學(xué)的知識更深一步理解,也讓我學(xué)到了很多書本以外的東西,也培養(yǎng)了我在制作中思考的習(xí)慣 。其次,拿到 套件后就開始組裝和調(diào)試 ,然后 用 Protel 99 SE 軟件繪制原理圖。測得結(jié)果如表 51: 表 51 所測數(shù)據(jù) 電阻值(歐姆) 所測電流(安培) 所測電壓(伏) 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計 20 總結(jié) 通過本次的畢業(yè)設(shè)計讓我收獲了好多,經(jīng)過三年的學(xué)習(xí)使我的專業(yè)知識得到了進一步的提高,在設(shè)計過程中有快樂也有痛苦,但我始終沒有放棄,堅持一步步的走下去。 開關(guān)電源的調(diào)試 :焊接完畢后進行空載調(diào)試,將開關(guān)電源通電,用電壓表測其電壓,若沒有達到 12V,需調(diào)節(jié)可調(diào)電位器使其輸出電壓穩(wěn)定在 12V。 圖 48 濾波電路 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計 19 第 5章 組裝與調(diào)試 開關(guān)電源的組裝 拿到套件后應(yīng)按下列順序完成組裝: ; ,有小到大,由左到右,由上到下依次安裝; ,進行焊 接,在焊接過程中應(yīng)避免堆焊、虛焊產(chǎn)生。所以它的過載保護電流為 29A。 16腳電壓為: U16=IOJ1。當輸出電壓過低時, V5 處于截止 狀態(tài),當輸出電壓過高時, V5 處于導(dǎo)通狀態(tài)。通過計算得出導(dǎo)通占空比應(yīng)該在 37%左右。 如圖 45 和 46 分別是主變壓器電路和主變壓器電路。如果不考慮變壓器的損耗,可以認為一個理想的變壓器次級負載消耗的功率也就是初級從電源取得的電功率。 如果次級接上負載,次級線圈就產(chǎn)生電流 I2,并因此而產(chǎn)生磁通 ф2, ф2的方向與 ф1相反,起了互相抵消的作用,使鐵芯中總的磁通量有所減少,從而使初級自感電壓 E1減少,其結(jié)果使 I1增大,可見初級電流與次級負載有密切關(guān)系。在次級線圈中感應(yīng)出互感電勢 U2,同時 ф1也會在初級線圈上安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計 17 感應(yīng)出一個自感電勢 E1, E1的方向與所加電壓 U1 方向相反而幅度相近,從而限制了 I1的大小。 圖 44 半橋逆變和全波整流電路 變壓器電路設(shè)計 變壓器是一種靜止的電氣設(shè)備,根據(jù)電磁感應(yīng)原理,將一種形態(tài)(電壓、電流、相數(shù))的交流電能,轉(zhuǎn)換成另一種形態(tài)的交流電能。一個周期的積累量: 12 EEE ??△ 。 V1 和 V2不能同時導(dǎo)通,否則直流側(cè)短路,所以要引入一個“死去電壓”。 R5 和 R39 起到自激振蕩作用。橋堆電路如圖 42 所示: 圖 42 整流橋電路圖 電壓 UDC的計算公式為: UU kDC 12? (其中 ??2k , ? 稱為負載系數(shù),取值范圍為 ~)輸出波形如圖 43 所示: 圖 43 橋式整流電路電壓、電流波形 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計 16 半橋逆變和全波整流設(shè)計 如圖 44 所示: R1 和 R2 起到均壓的作用, C7 的作用是消除半橋電路中可能出現(xiàn)的直流磁偏。它的最大整流電流從 到 100A,最高反向峰值電壓從 50V到 1600V。負半橋兩邊的管腳上兩個二極管的負極,即交流輸入端;中間管腳是兩個二極管的正極,即直流輸出端的“負極”。半橋由兩只二極管組成,有三個引出腳。全橋由四只二極管組成,有四個引出腳。交流濾波電路設(shè)計原理圖如圖 41所示: 圖 41 交流濾波電路圖 整流橋電路設(shè)計 整流橋堆產(chǎn)品是由四只整流硅芯片作橋式連接,外用絕緣朔料封裝而成,大功率整流橋在絕緣層外添加鋅金屬殼包封,增強散熱。消除共模干擾可以通過 L C C3 來實現(xiàn),消除差模干擾可以通過 C C4來實現(xiàn)。在 L、 N 兩根線上存在著干擾,當兩根線上的波形完全一致時(幅值和相位相同),我們稱之為共模干擾,當波形相反時(幅值和相位相反)稱之為差模干擾。 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計 14 第 4 章 開關(guān)電源的原理圖設(shè)計 交流濾波設(shè)計 在交流濾波電路設(shè) 計中,熱敏電阻 RT1 是負溫度系數(shù)( NTC)熱敏電阻。雙端輸出為 2 200mA,加入驅(qū)動級即能驅(qū)動近千瓦的推挽式和半橋式電路。 ,其同相輸入端和反相輸入端均被引出 芯片外,因此可以自由設(shè)定其基準電壓,以方便用于穩(wěn)壓取樣,或用其中一種作為過壓、過流的超閾值保護。當⑷腳輸出電平升高時,死區(qū)時間增大。 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計 13 圖 33 TL494內(nèi)部電路框圖 RC 定時電路設(shè)定頻率的獨立鋸齒波振蕩器,其振 蕩頻率: RCf ? (31) 式中, f 單位為 KHz, R 的單位為 kΩ, C 的單位為 μF,其最高振蕩頻率為 300KHz,能驅(qū)動雙極型開關(guān)管或 MOSFET 管??傮w結(jié)構(gòu)比同類集成電路SG3524 更完善。 圖 32 TL494 的測試波形 TL494 內(nèi)部電路 TL494 是一種電壓控制模式的 PWM 控制和驅(qū)動集成電路芯片,由于它具有兩路相位相差 180176。 TL494 若將 13 腳與 14 腳相連.可形成推挽式工作;若將 13 腳與 7 腳相連.可形成單端輸出方式。 TL494 內(nèi)置一個 的基 準 電壓源,使用外置偏置電路時,可提供高達 10mA 的負載電流,在典型的 0—70oC溫度范圍 50mV溫漂條件下,該基準電壓源能提供 ? 15%的精確度。 在單端工作模式下,當需要更高的驅(qū)動電流輸出,亦可將 V1 和 V2 并聯(lián)使用,這時,需將輸出模式控制腳接地以關(guān)閉雙穩(wěn)觸發(fā)器。如果工作于單端狀態(tài),且最大占空比小于 50%時,輸出驅(qū)動信號分別從晶體管 V1 或 V2 取得。 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計 12 當比較器 CT 放電,一個正脈 沖 出現(xiàn)在死區(qū)比較器的輸出端,受脈 沖 約束的雙穩(wěn)觸發(fā)器進行計時,同時停止輸出管 V1 和 V2 的工作。兩個誤差放大器具有從 ( )的共模輸入范圍,這可 能從電源的輸出電壓和電流獲得。當把死區(qū) 時間控制輸入端接 上 固定的電壓(范圍在 0 一 之間)即能在輸出脈 沖上 產(chǎn)主附加的死區(qū)時問??刂菩盘栍杉呻娐吠獠枯?入 ,一路送至死區(qū)時間比較器,一路 送往誤差放大器的輸人端。當雙穩(wěn)觸發(fā)器的時鐘信號為低電平時才會被選通,即只有在鋸齒波電壓大于控制信號期間才會被選通。 TL494 的 工 作原理 TL494 是一個固定頻率的脈 沖 寬度調(diào)制電路,內(nèi)置了線性鋸齒波振蕩器,振蕩頻率可通過外部的一個電阻和一個電容進行調(diào)節(jié),輸出脈 沖 的寬度是通過電容 CT 上 的正極性鋸齒波電壓與另外兩個控制信號進行比較 來 實現(xiàn)。 TL494 有 SO- 16 和 PDIP- 16兩種封裝形式,以適
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