毕业设计(论文)100W开关稳压电源的设计与实现.doc
《毕业设计(论文)100W开关稳压电源的设计与实现.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计(论文)100W开关稳压电源的设计与实现.doc(37页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、100W开关稳压电源的设计与实现摘 要本文介绍了开关稳压电源的结构、原理、及设计和制作的过程。整个电路由输入滤波电路、整流电路、开关变换电路、PWM控制与驱动电路、输出滤波电路等部分组成。课题研究了一种PWM(脉冲宽度调制)控制电路,它具有电路较简单,组成元件较少,功耗低,应用广泛等特点。它采用半桥逆变的开关方式,50KHz的开关频率,这样使得变压器的体积大大减小。论文中还详细说明了主电路各部分的设计和控制电路的工作原理,并对其主要参数进行了计算。关键词 开关电源;脉宽调制;效率;半桥逆变 The Design and Implement of 100 W Switch Voltage-sta
2、bilized Power Abstract This paper describe the structure, principle,design and manufacture of the switch voltage-stabilized power.The whole circuit is consisted of import filter circuit, rectifier circuit,PWM control and drive circuit,exoort filter circuit etc.This topic has studied one kind of PWM
3、(pulse width modulation) control circuit, it has the circuit to be simple, components to be few, the power dissipation is low, application widespread and so on.It adopts the switch way is half-bridge invert and its turn-on frequency is 50KHz,caused the volume of the transformer is greatly decreased.
4、 This paper introduce the design of all parts of the leading circuit detailedly and the operating principle of the control circuit,and also make some calculation of the main parameters.Key words Switching power supply;PWM;efficiency;half-bridge invert前言八十年代,国内开关稳压电源只在个人计算机、电视机等若干设备上得到应用。由于开关电源在重量、体积
5、、用铜用铁及能耗等方面都比线性电源和相控电源有显著减少,而且对整机多相指标有良好影响,因此它的应用得到了推广。近年来许多领域,例如电力系统、邮电通信、军事装备、交通设施、仪器仪表、工业设备、家用电器等都越来越多应用开关电源,并取得了显著效益。究其原因,是新的电子元器件、新电磁材料、新变换技术、新控制理论及新的软件(简称五新)不断地出现并应用到开关电源的缘故。五新使开关电源更上一层搂,达到了频率高、效率高、功率密度高、功率因数高、可靠性高(简称五高)。有了五高,开关电源就有更强的竞争实力,应用也更为扩大,反过来又遇到更多问题和更实际的要求。这些问题和要求可归纳为以下五个方面: (l)能否全面贯彻
6、电磁兼容各项标准?(2)能否大规模稳定生产或快捷单件特殊生产?(3)能否组建大容量电源?(4)电气额定值能否更高(如功率因数)或更低(如输出电压)?(5)能否使外形更加小型化、外形适应使用场所要求?这五个问题是开关电源能否在更广泛领域应用的关键,是五个挑战(简称五挑战)。把挑战看成开关电源发展的动力和机遇,一向是电源科技工作者的态度。以功率因数为例,AC-DC开关电源或其他电子仪器输入端产生功率因数下降问题,用什么办法来解决?毫无疑问,利用开关电源本身的工作原理来解决开关电源应用中产生的问题是最积极的态度。实践中,用DC-DC开关电源和有源功率因数校正的开关电源,(成本比单机增加20%)成功解
7、决了这个问题。现在,又进一步发展成单级有功率因数校正的开关电源,(成本只增加5%);在三相升压式单开关整流器中减少谐波方法,有人采用注入六次谐波调脉宽控制,抑制住输入电流的五次谐波,解决了电流谐波畸变率小于100的要求。这样的事例,不断从近年发表的科研论文中反映出来1。开关电源干扰技术及防止电网污染技术以引起国内外专家注意。在21世纪,分布式电源系统的组成将强调“系统集成”,“电力电子封装技术”等。现在新的器件(能低压工作、降压很小)陆续进入市场,因而可得到1V的低压输出和功率小到10mW的开关电源、功率密度达5-6W/cm3,为便携装置微型化提供了条件。现在可以用软开关-PWM技术、印刷电路
8、、折叠绕组变压器,可以采用非晶、纳米晶合金软磁材料的铁芯,小功率开关电源整机效率可达到90%,大功率电源可达到95%左右。开关频率以20KHz为下限,几十、几百倍的提高。体积设备、重量越来越显著下降。外形也可以作成轻、薄、短、小。总之,电源再不是大、粗、笨的设备,而是精致、灵巧可设计成兼有“智慧”的装置了。九十年代以来,美国、德国等西方国家新建电厂和变电站已全部采用高频开关电源,近几年来,国内开关电源技术已经有了长足的进展,理论、研究、生产、应用等已有相当的成果或规模,采用了有效的均流技术和软开关技术。在21世纪,随着各种不同的单片开关电源芯片及其电路拓扑的应用和推广,单片开关电源越来越体现出
9、巨大的实用价值和美好前景2。1 绪论 1.1 开关电源技术的发展及现状1955年美国罗耶发明的自激振荡推挽晶体管单变压器直流变换器,是实现高频转换控制电路的开端。1957年美国查赛发明了自激式推挽双变压器。在1964年美国科学家们提出了取消工频变压器的开关电源的设想。直到1969年终于做成了25千赫的开关电源。这一电源的问世,在世界各国引起了强烈反响,从此对开关电源的研究成了国际会议的热门课题。自20世纪60年代开始得到发展和应用的DC-DC功率变换技术,其实是一种硬开关技术。60年代中期,美国已研制成20KHz DC-DC变换器及电力电子开关器件,并应用于通信设备供电。由于这种技术抛弃了50
10、Hz工频变压器,使直流电源的重量、体积大幅度减小,电源效率和输出直流电的质量得以提高。到70年代初期,这种技术已在先进国家普遍采用。早期开关电源的控制电路一般以分立元件的非标准电路为主,经过十多年的发展,国外在1977年左右进入控制电路集成化阶段。这标志着开关电源的重大进步。80年代初英国采用上述原理,研制了第一套完整的48V成套电源,即目前所谓的开关电源或开关整流器。70年代以来,在硬开关技术发展和应用的同时,国内外电力电子界和电源技术界不断研究开发高频软开关技术。在70年代,最先出现了全谐振型变换器,一般称之为谐振变换器。它实际上是负载谐振型变换器,按照谐振元件的谐振方式,分为串联谐振变换
11、器和并联谐振变换器两类。此类变换器一般采用频率调制的方法,且与负载关系很大,对负载变化很敏感,在谐振变换器中,谐振元件一直处于谐振工作状态,参与能量变换的全过程。准谐振变换器和多谐振变换器出现在80年代中期。这是软开关技术的一次飞跃,这类变换器中的谐振元件只参与能量变换的某一个阶段,而不是全程。它也是采用频率调制的控制方法。80年代末出现了零开关PWM变换器,它可以分为零电压开关PWM变换器和零电流开关PWM变换器两种。它们采用的是PWM控制,谐振元件的谐振工作时间一般为开关周期的1/10-1/50。90年代初出现了零转换PWM变换器。它也分为零电压转换PWM变换器和零电流转换PWM变换器两种
12、。它是软开关技术的又一次飞跃。其特点是变换器工作在PWM方式下,辅助谐振电路只是在主开关管开关时工作一小段时间,实现主开关管的软开关,其它时间则停止工作。其损耗很小。在环境保护意识日益加强的21世纪,电源系统的绿色化概念被提出。所谓电源绿色化首先是显著节能,因为节电可以减少发电对环境的污染;其次是电源不能(或少)对电网产生污染。事实上许多功率电子节能设备往往是电网的污染源。这些污染使得总的功率因数下降,使电网电压产生毛刺尖峰甚至畸变。20世纪末各种有源滤波器和有源补偿器方案诞生,有了功率校正的方法,为开关电源产品的绿色化奠定了基础。近年来,为缩小开关变换器的体积和重量,提高其功率密度,并改善动
13、态响应,开关频率大幅度的提高,高频化成为一种趋势。小功率DC-DC变换器开关频率将由200500kHz提高到1MHz以上,但是高频化又会产生新的问题,其一,开关损耗以及无源元件的损耗增大;其二,高频寄生参数影响增大以及高频电磁干扰问题严重。因此,为减小损耗,提高效率,采用了软开关技术,包括无源无损(吸收网络)软开关技术,有源软开关技术3。1.2 开关电源的发展前景电源历来是各种电子设备中不可缺少的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。开关电源自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的
14、外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等优势而成为稳压电源中的佼佼者,是设计开发各种高效率中、小功率开关电源的优势器件。随着生产、生活中自动化程度的不断提高,开关电源也朝着智能化方向发展,由微控制器控制的开关电源将单片开关电源与单片机控制相结合,更加体现了开关电源的可靠性和灵活性2。近年来,我国虽然把无工频降压变压器的开关电源的工作频率从数十千赫兹提高到数百千赫兹,把输出功率由数十瓦提高到数百瓦甚至数千瓦。但是,由于我国的半导体技术与工艺跟不上时代的发展,导致我们自己研制和生产出的无工频降压变压器的开关稳压电源电路中的关键器件,如功率开关晶体管,高频开关变压器磁性材料,储能电感,快恢复续
15、流二极管大部分仍然采用的是国外的。我们国家目前市场上出现的各种各样开关电源产品中所使用的PWM(或SPWM)控制电路与驱动集成电路芯片几乎全部都是采用进口的。因此,我国的开关稳压电源的PWM(或SPWM)控制与驱动集成电路芯片的微电子工业几乎等于零。因此,我们要发展我国的开关电源事业,要赶超世界先进水平,要独立于世界强国之林,就必须从零做起,从基础做起3。1.3 课题的内容及要求 本课题根据当前开关稳压电源的现状和进展,采用现今应用广泛的PWM控制技术来满足设计的要求,将工作频率提高到50KHz,使输出功率提高到100W,并针对开关电源中的一些问题,如高频变压器的设计,系统的EMC设计等问题进
16、行研究,并在实验中进行了验证。 本课题拟完成以下任务:研制一台AC-DC开关稳压电源,具体参数要求如下:输入电压: AC220V;输出电压:DC+5V;开关频率:50KHz;输出功率:100W;输出效率: 80%;纹波系数: Io时,电容C在充电状态。此时二极管Dl承受反向电压;当开关晶体管Tr截止时,如图2.3(b)所示,由于线圈L中的磁场将改变线圈L两端的电压极性,以保持其电流Is不变,负载R两端电压仍是上正下负。在IlIo时,电容C在放电状态,有利于维持I。、Vo不变。此时二极管Dl承受正向偏压为电流Il构成通路。2.3 控制电路控制电路是开关电源的很重要的部分,是电源系统可靠工作的保证
17、。开关电源的控制方式基本上都采用时间比率控制(TRC)方式,这种方式又大致分为三大类5:1)脉冲宽度调制(PWM)方式:它用调整脉冲宽度和控制占空比的方法来达到输出电压的稳定;2)脉冲频率调制(PFM)方式:它采用脉冲频率来改变脉冲占空比来控制输出电压的稳定;3)混合调制方式:即前二者兼而有之的方式,既控制脉冲宽度,又改变脉冲频率,用综合技术来改变脉冲占空比和脉冲周期来控制输出电压的稳定。目前,以脉冲宽度调制(PWM)应用最多。脉冲宽度调制指开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。因为周期恒定,滤波电路的设计容易。但受最小未通时间的限制,输出端需接假负载。电压型PWM控制是20世纪6
18、0年代后期开关稳压电源刚刚开始发展时所采用的第一种控制方法。该方法与一些必要的过电流保护电路相结合,至今仍然在工业界广泛应用。脉冲宽度调制变换器就是通过重复通/断开关工作方式把一种直流电压(电流)变换为高频方波电压(电流),再经过整流平波后变为另一种直流电压输出。PWM变换器有功率开关管、整流二极管及滤波电路等元器件组成。输入输出间需要进行电气隔离时,可采用变压器进行隔离和升降压。PWM变换器的工作原理如图2.4所示。由于开关工作频率的提高,滤波电感L,变压器T等磁性元件以及滤波电容C等都可以小型化4。图2.4 PWM变换器的基本工作原理对于PWM变换器,加在开关管S两端的电压Us及通过S的电
19、流Is的波形近似为方波,如图2.5所示。图2.5 变换器开关工作的波形电压PWM控制的优点7:1)单一反馈电压闭环设计、调试比较容易;2)对输出负载的变化有较好的响应调节;3)PWM三角波幅值较大,脉冲宽度调节时具有较好的抗噪声裕量;4)对于多路输出电源,它们之间的交互调节效应较好。电压型PWM控制的缺点:1)对输入电压的变化动态响应较慢;2)补偿网络设计本来就较为复杂,闭环增益随输入电压变化而变化,使其更为复杂;3)输出LC滤波器给控制环增加了双极点,在补偿设计误差放大器时,需要将主极点低频衰减,或者增加一个零点进行补偿。从总体上说,开关电源的控制电路还包括过压,过流保护,均流控制等。3 开
20、关电源主电路设计开关电源的主电路主要处理电能,即功率变换。主电路主要包括输入滤波电路、逆变电路、高频变压器、输出滤波电路等部分。主电路的设计通常在整个电源的设计过程中占有最为重要的地位7。3.1 输入级电路设计主电路输入级电路是整个电路同电网的接口,它主要有以下几个功能:1)EMI滤波功能,消除来自电网的扰动,同时防止电源本身对电网的干扰;2)输入级一次整流功能,为后级逆变提供纹波较小的直流电。具体的输入级主电路如图3.1所示:图3.1 输入级主电路开关电源的高速开关瞬态往往会产生很高的射频分量,从而污染交流电网线路,交流电源能传递电气噪声和电磁辐射,导致开关电源中的瞬变再辐射和传递到其它负载
21、。输入级滤波电路的主要器件见上图,其中TXl,CY1,CY2滤除共模噪声,电容容值为0.01uF,CX1,C2滤除差模噪声,大小为0.1uF,耐压400V。其中电容和TX1共模扼流圈一起构成EMI滤波电路,这样就可以有效的消除来自电网的各种干扰,如电动机起动,电器开关的合闸与关断,雷击等产生的尖峰干扰。同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散而污染电网。在开关电源中,存在着共模干扰(即受干扰的信号相对于参考点大小、方向同),如雷电等,为了消除共模干扰,在整流和逆变环节之间加入共模扼流圈,共模扼流圈需要满足以下几点基本要求8:1)在正常工作的输入电流或输出电流下,共模扼流圈不应磁饱和;2)在干
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业设计 论文 100 开关 稳压电源 设计 实现

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3976026.html