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畢業(yè)設(shè)計(jì)-基于tl494的dc-dc開關(guān)電源設(shè)計(jì)-文庫吧資料

2025-01-23 01:00本頁面
  

【正文】 繞組 N1 中的電流為零, V1和 V2 都處于通態(tài),各分擔(dān)一半的電流。 圖 23 半橋電路原理圖 河南科技大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 17 電路的工作過程: VT1 與 VT2 交替導(dǎo)通,使變壓器一次側(cè)形成幅值為 Ui/2的交流電壓。而輸出變壓器可以采用一般磁心,使成本大幅降低。輸出變壓器只轉(zhuǎn)換輸出功率,驅(qū)動變壓器則工作于 飽和狀態(tài),控制開關(guān)管的通 /斷。為了使開關(guān)動作持續(xù)地、兩管交替地進(jìn)行,脈沖變壓器工作在磁飽和狀態(tài);二是將DCAC 轉(zhuǎn)換后的雙向矩形波通過設(shè)計(jì)的圈數(shù)比耦合到次級,通過整流、濾波成為直流電。所以此類變換器常采用雙變壓器的電路形式。因此在飽和式變換器的設(shè)計(jì)中,都盡量選擇開關(guān)管的工作狀態(tài)在脈沖變壓器的磁化曲線開始進(jìn)入飽和狀態(tài)之初,首先讓開關(guān)管進(jìn)入飽和區(qū),使開關(guān)電路翻轉(zhuǎn),以減小開關(guān)管在變壓器磁通飽和以后的大電流增長,降低開 關(guān)管損耗。 飽和式變換器是利用輸出脈沖變壓器的磁飽和現(xiàn)象使開關(guān)管由導(dǎo)通變?yōu)榻刂?,使推挽電路的兩只開關(guān)管輪流通/斷。此類變換器一般采用在輸出端設(shè)置耗能 式穩(wěn)壓的方式。 以上兩個問題不僅使自激式推挽電路效率降低,同時也不適宜作高壓輸入的變換器。兩管均為NPN 管的結(jié)果是,其導(dǎo)通時驅(qū)動脈沖均為正 向脈沖,如像自激式變換器相同的雙向脈沖。當(dāng) VT1導(dǎo)通時, VT2 為截止?fàn)顟B(tài),其集電極電壓為 N2 的感應(yīng)脈沖和電源電壓之和,即 2Vcc?,F(xiàn)有 PNP 型管的 VCEO 最大也極少超過 300V,因此高壓變換器也只能采用全 NPN 型開關(guān)管。這是推挽變換器應(yīng)用于高壓開關(guān)電源所 必須解決的第一個問題 [6]。因兩管集電極電流通過脈沖變壓器形成反向磁場,而使脈沖變壓器等效電感量減小,開關(guān)管電流增大。當(dāng) 開關(guān)管或脈沖變壓器進(jìn)入飽和狀態(tài)時,首先是正反饋脈沖減小,隨 IB*βIc 而使正反饋脈沖反向。首先是自激推挽式開關(guān)電路的驅(qū)動脈沖是雙向的。為了限制正反饋量使 IB 增大的比例,在 VT2 的基極電路中加入限流電阻 R2(見河南科技大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 15 圖 22 所示 ),以盡量使 IC> IB*β 的關(guān)系在開關(guān)管允許條件內(nèi)使電路翻轉(zhuǎn)。非飽和指的是,在 VT VT2 的翻轉(zhuǎn)過程中,脈沖變壓器的 磁通量始終處于與磁化電流的線性關(guān)系范圍內(nèi),通過正反饋量的選擇,使 IB 最大值時開關(guān)管進(jìn)入飽和區(qū)。 從電路結(jié)構(gòu)上看,非飽和型推挽變換器與飽和型推挽變換器沒有根本區(qū)別,只是正反饋量的選擇量不同而已。一般飽和型變換器只用在低壓變換器中,即使如此也 必須嚴(yán)格設(shè)計(jì)脈沖變壓器飽和點(diǎn)的激磁電流,不能大于開關(guān)管最大允許電流。因?yàn)楫?dāng)磁通量開始飽和時,脈沖變壓器等效電感也開始減小,磁通量完全飽和時等效電感為零,開關(guān)管集電極電流劇增。因此推挽變換器次級可以通過全波或橋式整流向負(fù)載供電。此過程中,正反饋繞組感應(yīng)電壓反向,使 VT2 導(dǎo)通,且 IC2 迅速增大, VT1 截止。 IC1 的增大使 N1 激磁電流增大,磁場強(qiáng)度 (H)的增加,使磁感應(yīng)強(qiáng)度 (B)磁化曲線增大,當(dāng)?shù)竭_(dá)磁心飽和點(diǎn)時,即使磁化電流再增大,也無法再使磁感應(yīng)強(qiáng)度增大,河南科技大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 14 即磁通量的變化為零。啟動狀態(tài), IC1IC2 的結(jié)果,使脈沖變壓器中形成的磁 通 φ N1φ N2,合成總磁通量為 φ N1φ N2,使 VT1的導(dǎo)通電流起主導(dǎo)作用。電路通電以后,電流經(jīng)電阻 R1 到正反饋繞組 N3~ N4 的中點(diǎn),同時向 VT VT2 基極提供啟動偏置。圖 22 為飽和式推挽自激變換器的基本電路。因?yàn)榈蛪汗╇姡?N N2 匝 數(shù)少,且兩繞組間電壓差也小,一般采用雙線并繞的方式來保證其對稱性 [5]。否則磁感應(yīng)強(qiáng)度 +B 和 B 的差值形成剩余磁通量,使一個開關(guān)管磁化電流增大,同時次級 V V2 加到負(fù)載上的輸出電壓也不相等,從而增大紋波,推挽電路的優(yōu)勢盡失。當(dāng)開關(guān)管截止時,電源電壓和脈沖變壓器初級二分之一的感應(yīng)電壓相串 聯(lián),加到開關(guān)管集電極和發(fā)射極,因而要求開關(guān)管 VECO> 2VCC。 當(dāng)濾波電感 L 電流連續(xù)時,輸出電壓表達(dá)式為: TtNNUU oni 2120 ? ( 21) 圖 21 所示的對稱推挽電路有其缺憾之處。若使用 2 只同規(guī)格開關(guān)管組成推挽電路,輸出功率可以達(dá)到 400~ 500W。 圖 21 推挽式開關(guān)電路 推挽式開關(guān)電路中,能量轉(zhuǎn)換由兩管交替控制,當(dāng)輸出相同功率時,電流 僅是單 端開關(guān)電源管的一半,因此開關(guān)損耗隨之減小,效率提高。磁心在四個象限內(nèi)的磁化曲線都被利用,在一定輸出功率時,磁心的有效截面積可以小于同功率的單端開關(guān)電路。如果使 S S2交替導(dǎo)通,通過變壓器將能量傳到次級電路,使 V V2 輪流導(dǎo)通,向負(fù)載提供能量。 推挽開關(guān)變換電路 推挽開關(guān)變換基本電路 圖 21 為推挽式開關(guān)電路的示意圖。若需要大功率電源,必須采用新的電路結(jié)構(gòu)。每一類電路都可能有多種不同的拓?fù)湫问交蚩刂品椒?。常見的電源變換電路可以分為單端和雙端電路兩大類。同時測量電路必須有良好的隔離處理及阻抗匹配,為避免導(dǎo)線上產(chǎn)生不必要的干擾、振鈴和駐波, 一般都采用 在 雙同軸電纜 的 端點(diǎn)并以 50Ω河南科技大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 11 電阻 , 并使用差動式量測方法 以 避免地回路噪聲電流, 以 獲得 準(zhǔn)確 的測量結(jié)果。 此時包含電源調(diào)整率、負(fù)載調(diào)整率、動態(tài)負(fù)載等其他所有變動,其輸出瞬時電壓應(yīng)介于 至 之間,才不致引起 TTL 邏輯電路之誤動作。 否則將可能會導(dǎo)致電源電壓超過或低于邏輯電路如 TTL 電路所承受電源電壓而誤動作,進(jìn)一步造成死機(jī)現(xiàn)象。一般的開關(guān)電源的 指標(biāo) 以輸出直流電壓的 1%以內(nèi)為輸出噪聲規(guī)格,其頻寬為 20Hz 到20MHz, 或其 它 更高 的 頻 率 如 100MHz 等。 輸出噪聲 (PARD)是指在輸入電壓與輸出負(fù)載電流均不變的情況下,其平均直流輸出電壓上的周期性與隨機(jī)性偏差量的電壓值。這是電源調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率的綜合,此項(xiàng)測試是上述電源調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率的綜合,可提供對電源供應(yīng)器於改變輸入電壓與負(fù)載狀況下更正確的性能驗(yàn)證。 當(dāng)輸出負(fù)載電流變化時,其輸出電壓之偏差量須在規(guī)定之上下限電壓范圍內(nèi),即輸出電壓之上下限絕對值以內(nèi)。 所需的設(shè)備和連接與電源調(diào)整率相似,唯一不同的是需要精密的電流表與待測電源供應(yīng)器的輸出串聯(lián)。 河南科技大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 10 負(fù)載調(diào)整率的定義為開關(guān)電源的輸出負(fù)載電流變化時,提供其穩(wěn)定輸出電壓的能力。 測試步驟如下:將待測電源 設(shè)備 以正常輸入電壓及負(fù)載狀況下熱機(jī)穩(wěn)定后,分別在低輸入電壓 Vomin,正常輸入電壓 Vonormal,及高輸入電壓 Vomax下測量并記錄其輸出電壓值。 壓 調(diào)整率 能提供可變電壓能力的電源,至少能提供待測電源供應(yīng)器的最低到最高之輸入電壓范圍。此項(xiàng)測試系用來驗(yàn)證電源供應(yīng)器在最惡劣之電源電壓環(huán)境下,如高溫條件下 , 當(dāng) 用電需求量最大 時, 其電源電壓最低;又如低 溫條件下 ,用電需求量最小 , 其電源電壓最高。 通常當(dāng)調(diào)整輸出電壓時,將輸入交流電壓設(shè)定為正常值,并且將輸出電流設(shè)定為正常值或滿載電流,然后以數(shù)字電壓表測量電源供應(yīng)器的輸出電壓值并調(diào)整其電位器直 到電壓讀值位于要求的范圍內(nèi)。 開關(guān)電源的技術(shù)指標(biāo) 當(dāng)設(shè)計(jì)制作開關(guān)電源時,第一個測試步驟為將輸出電壓調(diào)整至規(guī)格范圍內(nèi)。使用 高速光耦,其驅(qū)動能力不足。 河南科技大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 9 (2)應(yīng)用隔離光耦驅(qū)動 因?yàn)轭l率的原因,達(dá)不到要求。 IR202 IR221 系列均可工作在 100KHz 以上。開關(guān)頻率越高,所需要的驅(qū)動功率越大。由于是場控器件,靜態(tài)時幾 乎不需輸入電流。在導(dǎo)電狀態(tài),即當(dāng) UGS 大于開啟電壓或閾值電壓 UT 時,柵極下 P 區(qū)表面的電子濃度將超過空穴濃度,使 P 型半導(dǎo)體反型成 N 型而成為反型層,該反型層形成 N 溝道而使 PN 結(jié)消失,漏極和源極導(dǎo)電。電力 MOSFET 的工作原理是:在截止?fàn)顟B(tài),漏 源極間加正電源,柵源極間電壓為零。但是電流容量小,耐壓低,一般適用于功率不超過 10kW 的電源電子裝置。 電力場效應(yīng)晶體管簡稱電力 Power MOSFET。同時由于變壓器耦合,可以使用多組次級線圈,在次級得到多組直流輸出電壓。同樣經(jīng)過取樣電路將 取樣電壓與基準(zhǔn)電壓 UE 進(jìn)行比較被誤差放大器放大,由誤差放大器輸出至功率開關(guān)晶體管 VT, 通過控制功率開關(guān)晶體管VT 的導(dǎo)通、截止達(dá)到控制脈沖占空比的目的,從而穩(wěn)定直流輸出電壓。 河南科技大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 7 圖 14 并聯(lián)開關(guān)電源原理圖 變壓器耦合并聯(lián)開關(guān)電源工作框圖如圖 15 所示。 圖 13 串聯(lián)開關(guān)電源原理圖 輸入交流電壓或負(fù)載電流的變化,會引起輸出直流電壓的變化,通過輸出取樣電路將取樣電壓與基準(zhǔn)電壓相比較,誤差電壓通過誤差放大器放大,控制脈沖調(diào)寬電路的脈沖占空比 D,達(dá)到穩(wěn)定直流輸出電壓 U0 的目的。輸入不穩(wěn)定的直流電壓通過功率開關(guān)晶體管 VT 后輸出為周期性脈沖電壓,再經(jīng)濾波后,就可得到平滑直流輸出電壓 U0。功率開關(guān)晶體管 VT 串聯(lián)在輸入與輸出之間。也可以用線性電源實(shí)現(xiàn)。 (5)為了保證遙控待機(jī)功能的 正確實(shí)現(xiàn),一般還加有副電源電路 (待機(jī)電源 )。 (3)為了使負(fù)載儀器設(shè)備使用安全,要求機(jī)芯為冷底板設(shè)計(jì).所以輸出穩(wěn)壓取樣反饋回路普遍采用光電耦合器進(jìn)行電源初、次級側(cè)的隔離,提高設(shè)備的抗干擾性和安全性。 (2)為擴(kuò)大儀器設(shè)備的使用范圍,要求電源電路能適應(yīng) 110V 和 220V 交流供電的需要。行輸出級產(chǎn)生的各種直流電壓主要給顯像管各電極供電,同時也可以為視頻輸出板尾板、場掃描,圖像和伴音通道供電。 將行輸出變壓器中產(chǎn)生的行掃描脈沖進(jìn)行整流與濾波,就可以得到各種所需的直流電壓。遙控待機(jī)功能是通過對主開關(guān)電源的控制實(shí)現(xiàn)的,主開關(guān)電源一旦停止工作,則相應(yīng)的功率放大級也將停止工作,于是主負(fù)載失去了直流供電。河南科技大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 5 它將輸入 220V 交流輸入直接整流、濾波為 300V 左右的直流電壓,再經(jīng)過開關(guān)穩(wěn)壓調(diào)整環(huán)節(jié)中的開關(guān)調(diào)整管、開關(guān)變壓器、穩(wěn)壓控制電路、激勵脈沖產(chǎn)生電路對 300V 左右的直流電壓進(jìn)行 DCDC 開關(guān)變換,產(chǎn)生各種所需的穩(wěn)定直流電壓輸出。 電源電路組成 電源電路一般由主開關(guān)電源、副電源、輔助電 路等組成。 它激式開關(guān)電源,它激式開關(guān)電源必須有一個振蕩器,用以產(chǎn)生開關(guān)脈沖來控制開關(guān)管,使開關(guān)電源工作,輸出直流電壓。 自激式開關(guān)電源,自激式開關(guān)電源利用電源電路中的開關(guān)晶體管和高頻脈沖變壓器構(gòu)成正反饋環(huán)路,來完成自激振蕩,使開關(guān)電源輸出直流電壓。 (5)功耗小:由于功率開關(guān)管工作在開關(guān)狀態(tài),損耗小,不需要采用大面積散 熱器,電源溫升低,周圍元件不致因長期工作在高溫環(huán)境而損壞,所以采用開關(guān)電源可以提高整機(jī)的可靠性和穩(wěn)定性 [3]。合理設(shè)計(jì)電路,還可使穩(wěn)壓范圍更寬,并保證開關(guān)電源的高效率。 河南科技大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 4 (3)穩(wěn)壓范圍寬:開關(guān)電源的交流輸入電壓在 90~270V 范圍變化時,輸出電壓的變化在177。 圖 12 電源基本組成框圖 開關(guān)電源的特點(diǎn) (1)效率高:開關(guān)電源的功率開關(guān)調(diào)整管工作在開關(guān)狀態(tài),所以調(diào)整管的功耗小,效率高,一般在 80%~ 90%,高的可達(dá) 90%以上。負(fù)載變換瞬態(tài)響應(yīng)主要由輸出端 LC 濾波器的特性決定。 DC/DC 變換器有多種電路形式,其中控制 波形為方波的 PWM 變換器以及工作波形為準(zhǔn)正弦波的諧振變換器應(yīng)用較為普遍。其中 DC/DC 變換器用以進(jìn)行功率變換,是開關(guān)電源的核心部分;驅(qū)動器是開關(guān)信號的放大部分,對來自信號源的開關(guān)信號放大,整形,以適應(yīng)開關(guān)管的驅(qū)動要求;信號源產(chǎn)生控制信號,由它激或自激電路產(chǎn)生,可以是 PWM 信號,也可以是 PFM 信號或其它信號;比較放大器對給定信號和輸出反饋信號進(jìn)行比較運(yùn)算,控制開關(guān)信號的幅值,頻率,波形等,通過驅(qū)動器控制開關(guān)器件的占空比,達(dá)到穩(wěn)定輸出電壓值的目的。在各種開關(guān)電源中,以上三種脈沖占空比調(diào)節(jié)方式均有應(yīng)用。由于開關(guān)頻率不固定,所以輸出濾波電路的設(shè)計(jì)不易實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化。由于 PWM 式的開關(guān)頻率固定,輸出濾波電路比較容易設(shè)計(jì),易實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化,所以 PWM 式開關(guān)電源用得較多。 開關(guān)電源直流輸出電壓 U0 與輸入電壓 Ui 之間有如下關(guān)系: DUU iO ? (12) 由 (12)式可以看出,若開關(guān)周期 T 一定,改變開關(guān) S 的導(dǎo)通時間 TON,即可改變脈沖占空比 D,達(dá)到調(diào)節(jié)輸出電壓的目的。這個脈沖電壓經(jīng)濾波電路進(jìn)行平滑濾波就可得到穩(wěn)定的直流輸出電壓 U0。圖中輸入的直流不穩(wěn)定電壓 Ui 經(jīng)開關(guān) S 加至輸出端, S 為受控開關(guān),是一個受開關(guān)脈沖控制的開關(guān)調(diào)整管。目前, DCDC 變換器與機(jī)械變流器相比,已今非昔比,其開關(guān)頻率可達(dá)100KHZ 以上,效率接近 90%。 24V177。 由于小汽車音響受到 12V 供電的制約,無論輸出功率還是音場效果都難以進(jìn)一步提高。線性電源成本在某一輸出功率點(diǎn)上,反而高于開關(guān)電源,這一成本反轉(zhuǎn)點(diǎn)。開關(guān)電源是利用現(xiàn)
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