开关电源技术ppt课件.ppt
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1、开关电源技术,北京邮电大学培训中心闫 石,课程内容,一、概论二、开关电源变换器原理技术三、开关电源变换器实例实验,参考文献,1. 开关电源的原理与设计张占松、蔡宣三 编著 2. 智能型高频开关电源系统的原理使用与维护-王家庆 主编 人民邮电出版社 3. 通信用高频开关电源 人民邮电出版社4. 电力电子技术 丁道宏 主编 航空工业出版社5. 现代通信电源技术,参考文献,电工学报电力电子技术电信科学研究院情报所:,一、开关电源概论,1.通信电源的分级,变电站,备用发电机组,市电油机转换,整流器,直流屏,蓄电池,交流不间断电源,通信设备,通信设备,市电,第一级电源(Primary Power Sup
2、ply),第二级电源(Secondary Power Supply),第三级电源(Tertiary Power Supply),2.开关电源的定义,开关变换器: 凡用半导体功率器件作为开关,将一种电源形态转变为另一形态的主电路都叫做开关变换器电路。开关电源:转变时用自动控制闭环稳定输出并有保护环节。,开关电源基本构成框图,整 流,滤 波,开关电源控制器,Uin,Uout,开关电源的特点,1.重量轻,体积小: 是相控电源体积的1/102. 功率因数高: 相控 0.7 ,小负载 0.3, 有功率因数的开关电源在0.93以上3.可闻噪声低: 工频变压器 大于60 dB ,开关电源 45dB4. 效率
3、高: 一般88%以上,5. 冲击电流小: 可接近额定电流 6.模块式结构: 可更换模块,2M的19英寸机架 48V/1000A, 输出功率60KW,开关电源的特点,7. 稳压精度高 : 可达0.2%8. 维护、监控方便: 对与较大的电源系统可采用计算机进行监控,通信中对开关电源的要求,欧洲通信标准化委员会制定的第二级电源与通信设备界面上的技术规范(ETS300132)直流电压允许变化范围 -40.5 -57 VDC直流电压变化 直流冲击电流 5I 额定 (10ms)杂音电压无线电频率干扰符合EN55022或IEC CISPR22标准安全、接地要求等,通信中对开关电源的要求,主要技术要求:电压变
4、动范围要求、频率变化要求、波形要求。电压暂降、短时中断和电压变化的要求:IEC1000-4-11;GB/T17626.11浪涌耐量要求(雷击):IEC801-5; IEC1000-4-5; GB/T 17626.5无线电频率干扰要求:EN55022,CISRR22; GB9254谐波电流要求:IEC1000-3-2, IEC 1000-3-4安全、接地要求,通信中对开关电源的要求,直流输出电压及其调节范围48V系统 : 48.00V 57.60 (充电)静态稳压精度整流器输出限流和电池充电限流功率限制/恒功率输出特性,通信中对开关电源的要求,输出端杂音电压电话衡重杂音: 2mv峰峰值杂音: 0
5、 300Hz, 400mv宽频杂音电压: 3.4KHz 150 KHz, 100mv有效值150KHz 30MHz, 30mv有效值离散频率杂音电压:3.4 150KHz 5mv 有效值;150 200KHz 3mv 有效值;200 500KHz 2mv 有效值;0.5 30MHz 1mv 有效值;,通信中对开关电源的要求,动态响应EMC要求并联运行效率功率因数电流谐波可靠性,相关国家标准,GB/T 762-1996 标准电流GB/T 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试 验A:低温试验方法GB/T 2433.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试 验B:高温试验方
6、法GB/T 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb:设备用恒定湿热试验方法GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验第二部分,试验方法试验Fc和导则:振动(正弦),相关国家标准,GB/T 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适 用于连续批的检查)GB/T 2829-1987 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)GB/T 3859.1-1993 半导体变流器 基本要求的规定GB/T 3873-1993 通信设备产品包装通用技术条件GB/T 4720-1984 电控设备 第一部分 低压电器电控 设备GB/T 16821-
7、1997 通信用电源设备通用试验方法,相关国家标准,YDN 023-1996 通信电源设备和空调集中监控系统技术要求YD/T 638.3-93 通信电源设备型号命名方法YD/T 944-1998 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法YD/T 983-1998 通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法SJ2811.2-87 通用直流稳定电源测试方法,3.开关电源变换器的基本手段,1. PWM变换器:脉宽调制法( Pulse Width Modulation ):保持开关频率恒定但改变接通时间长短(脉冲的宽度),使负载变化时,负载电压变化不大PWM开关变换器:用脉宽调制方式控制电子开关的开关变换器,3
8、.开关电源变换器的基本手段,PWM开关变换器实现的优点和不足优点:控制容易,技术成熟,适应范围广,输入电流突然停电时,输出电压保持时间长:例如计算机系统不足:开关损耗大,频率不能很高,软开关:用控制方法使电子开关在其两端电压为零时导通电流,或使流过电子开关电流为零时关断。,3.开关电源变换器的基本手段,2.谐振变换器:谐振:串联谐振:正弦电压加在理想的(无寄生电阻)电感和电容串联电路上,当正弦频率为某一值时,容抗与感抗相等,电路的阻抗为零,电路电流达无穷大并联谐振:正弦电压加在理想的电感和电容并联电路上,当正弦频率为某一值时,容抗与感抗相等,电路的总导纳为零,电感、电容元件上的电压为无穷大ZV
9、S(零电压开通): 电子开关器件两端电压振荡为零时,使电子开关导通流过电流。ZCS(零电流关断): 流过电子开关器件的电流振荡到零时,使电子开关断开。,3.开关电源变换器的基本手段,谐振变换器:利用谐振现象,使电子开关器件上电压或电流按正弦规律变化,以创造零电压开通或零电流关断的条件,以这种技术为主导的变换器。串联谐振变换器并联谐振变换器,3.开关电源变换器的基本手段,准谐振:当正向和反向LC回路值不一样,即振荡频率不同,电流幅值也不同,所以振荡频率不对称,一般正向正弦半波大于负向正弦半波。准谐振变换器:利用准谐振现象,使电子开关器件上的电压或电流按正弦规律变化,从而创造了零电压或零电流的条件
10、,以这种技术为主导的变换器多谐振变换器:谐振回路、参数超过两个的变换器,3.开关电源变换器的基本手段,3.零开关-PWM变换器在准谐振变换器中,增加一个辅助开关控制的电路,使变换器一周期内,一部分时间按ZCS或ZVS准谐振变换器,另一部分时间按PWM变换器工作,称为ZCS-PWM变换器或ZVS-PWM变换器,4.开关变换器的分类,按输入和输出的隔离性: 有隔离和无隔离按拓扑结构分: Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk、Sepic和Zeta按激励形式:自激式: 单管式、推挽式他激式: 调频、调宽、调幅、谐振PWM: 正激式、反激式、半桥式和全桥式谐振:串联谐振、并联谐振、串并联谐
11、振零电压开关和零电压开关,二、开关电源 基础电路,开关电源的功率转换电路模型控制电路谐振变换器功率因数校正电路,基本电路模型 - Buck 变换器,降压变换器、串联开关稳压电源开关闭合时,电能储存于电感和电容中(同时也馈向负载)。开关打开后,储存于电感和电容中的能量继续供给负载。二极管构成电流回路,降压型转换器,基本电路模型 - Boost 变换器(升压型),开关闭合,电感中储存能量。开关打开时,电感中储存的能量通过二极管供给负载,同时对电容充电。负载电压跌落时,电容再放电,输出可获得高于输入的电压。,基本电路模型 Buck-Boost (反转电路),开关接通,电感中流过电流,储存能量。开关断
12、开,电感中电流流向负载。由于二极管的接法,负载得到反极性的电压。负载电压跌落时,电容再向负载放电。,基本电路模型 Flyback (回扫型),回扫型变换器,回扫型开关电源,隔离低损耗容易实现多种电源输出高效率在较高工作频率下(例如400KHz以上)体积小巧,特性分析,简化的电路原理图,开关电源的功率转换电路,1.单端反激式变换器,电路特点,变压器初级磁通是单向的,故称该变压器为单端变压器输出电容器C和负载在开关管截止时从变压器次级获得能量,故称为反激式。,反激式变换波形器,特性分析,反激式:在V1导通期间V3反偏,V1截止时V3正偏,供给负载功率耐压:V1集电极承受最大电压值:Vcemax =
13、 Uin+nUomax变压器: 利用率不高应用: 一般利用在小功率场合,实际电路举例,单端他激式开关电源,UC3842,保护环节,电路特性,1. 输入电压 : 95 VAC to 130 VAC(50 Hz/60 Hz)2. 隔离电压 : 3750 V3. 开关频率 : 40 KHz4. 效率 满负荷 : 70 %5. 输出电压 :A. + 5 V, 5 % : 1 A to 4 A load纹波 : 50 mV P-P Max.B. + 12 V, 3 % : 0.1 A to 0.3 A load纹波 : 100 mV P-P Max.C. -12 V, 3 % : 0.1 A to 0.
14、3 A load纹波 : 100 mV P-P Max.,VIPer100 典型应用,2.单端正激变换电路,正激式变换器波形,i,特性分析,正激: 导通时输入馈电给负载,截止时L供电给负载。耐压:单管正激,开关管最大电压为2Uin双管正激,开关管最大电压为 Uin变压器:单管变压器利用率不高,工艺制作上要求加馈能线圈用途:双管正激并联电路输出功率大,输出方波频率加倍,易于滤波。开关管耐压减半约为输入电压Uin,取消变压器馈能线圈等优点。因此,广泛应用大功率变换电路中,可靠性高,简单的电路。,+,_,+,_,+,Uin,Uout,RL,Io,Lo,V3,V4,iL,T,C,双正激开关电路,K1,
15、K2,电路特点,(1) 两个正激电路并联,T1和T2反相180驱动,功率增大一倍,输出频率增加一倍,纹波及动态响应改善。(2) K1和K2串联(K3、K4), 开关管耐压减半;(3) 取消了反馈线圈,V1、V2、V3、V4为馈能路径,降低了变压器的制作工艺等要求;(4) 具有死区限制特性,两部分电路不存在共态导通问题,可靠性较高。,3.推挽式功率变换电路,+,V1,V2,Uin,L,_,+,W1,W2,Uout,推挽式功率变换电路典型波形图,t,Uce,t,Ic,T,Toff,Ton,0,0,Uin,2Uin,电路特点,优点:功率器件发射极相连,两组基极驱动电路彼此间就无需隔离,使得驱动电路和
16、过流保护电路简化。只要两个高压开关管便能获得较大功率的输出。缺点:开关管必须承受较高的电压大于2Uin,为防止磁心材料的偏磁饱和,电路的两个开关管饱和特性和开关特性要求各种工作条件和温度下都尽可能配对,更增加了选择元器件的难度。原边绕组只有一半时间工作,高频变压器利用率太低应用: 早期采用,现在已很少用,推挽式变换器,双端输出控制器实例,SG1524/3524,4. 全桥式功率变换电路,+,V3,V4,V1,V2,V7,V8,V5,V6,L,Vin,Vout,全桥式功率变换电路典型波形,t,Uce,t,Ic,T,Toff,Ton,0,0,Uin/2,2Uin,电路特点,优点:开关管稳态时承受的
17、最高电压只要大于输入电压Uinmax即可。暂态过程的尖峰电压被钳位于输入电压,漏感储能归还给输入电源,利于提高效率。开关管耐压低,输出功率大。缺点:电路使用四个高压开关管,并要求尽可能配对,且需要彼此绝缘的基极驱动电路,电路复杂,元器件多,对电路设计和工艺布局要求较高。应用:主要应用于大功率变换电路中。,实际电路举例,5. 半桥式功率变换电路,+,C1,C2,V1,V2,V4,V4,L,Vin,Vout,Ua,半桥式功率变换器波形图,t,Uce,t,Ic,T,Toff,Ton,0,0,Uin/2,2Uin,电路特点,优点:一个晶体管导通时,截止晶体管上的电压和输入电压相等,高压开关管上的电压不
18、超过电源电压。晶体管的数量只有全桥变换器的一半。具有抗不平衡能力缺点:高频变压器上的电压只有输入电压的一半,在同等输出功率的条件下,开关器件V1、V2通过的电流是全桥电路的两倍必须有两个分压电容,流过和电路工作频率相同的充放电电流,由于电容的放电,输出电压脉冲顶部有倾斜。一般,半桥式只用于中等输出功率的电路中。,变形的半桥功率变换电路,+,L,Uout,C1,C1a,C1b,V1,V2,C2,C2a,C2b,V3,V4,Uin,UC1,UC2,电路特性,优点V1、V2为一组,V3、V4为一组,双双串联,可减少单管耐压值。可解决大电流输出的问题变压器工作正反两方向,提高变压器利用率,具有抗不平衡
19、能力。应用高电压输入,大功率输出,半桥式变换器,胶片,开关电源控制电路,PWM控制电路,1.对控制电路的基本要求:频率可在较宽范围内预调的固定频率振荡器,占空比可调节的脉宽调制功能,死区时间较准器,一路或两路具有一定驱动功率的输出图腾式电路禁止、软启动功能电流、电压保护功能,脉宽调制电路原理图,EA,脉宽调制,门电路,基准电压,振荡器,分频器,门电路,误差放大器,U样,PWM控制电路,2. 控制电路的实现基准源: 芯片内大部分电路由它供电,兼作误差放 大器的基准电压输入振荡器: 一般由恒流充电快速放电电路以及电压比 较器组成,频率由外接RC元件决定误差放大器: 将取样电压和基准电压比较放大,送
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