DCDC升压电源模块的设计.doc
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1、本科毕业设计(2012届)题 目DC/DC升压电源模块的设计系电子工程专 业班 级学 号学生姓名指导教师完成日期诚 信 承 诺我谨在此承诺:本人所写的毕业论文DC/DC升压电源模块的设计均系本人独立完成,没有抄袭行为,凡涉及其他作者的观点和材料,均作了注释,若有不实,后果由本人承担。 承诺人(签名): 年 月 日摘 要DC/DC变换器是将一种直流电压变换为另一种所需的直流电压(固定或可调)。这种技术被广泛应用于计算机、办公自动化设备、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济的各行各业中,变换器还需要符合上述领域的安全标准。本文重点讲述了DC-DC升压型变换器的工作原理,描述了DC-DC变
2、换器的控制方法,同时,详细阐述了脉宽调制中电压控制模式和电流控制模式的基本原理,分析比较了它们各自的优缺点。本文设计了一款采用峰值电流控制型脉宽调制芯片UC3842设计的Boost升压型DC-DC变换电路,外接元器件少,控制灵活方便,输出电压稳定可调。在系统的硬件部分设计中,有三个部分组成,主要涉及到Boost拓扑结构电路、脉宽调制控制驱动电路、反馈闭环电路。在设计、制作、调试完整机之后,本系统基本能够达到预期的要求:1.在输入电压15V-20V范围内输出电压在32-55V;2.最大输出电流达到1A;3.DC/DC变换器的效率70%。 关键词:升压型DC/DC变换器;电流控制;电压控制;脉宽调
3、制ABSTRACTDC-DC converter is one DC voltage is transformed into another DC voltage required (fixed or adjustable). This technology is widely used in computers, office automation equipment, industrial instrumentation, military, aerospace and other fields related to national economy sectors, the conver
4、ter also need to meet safety standards in these areas. This paper focuses on the working principle of step-up DC-DC converter. Describes the DC-DC converter control method. At the same time, expounds the pulse width modulation of voltage control mode and the basic principle of current control model,
5、 and analyses their advantages and disadvantages. This paper designs a using current peak control mode pulse width modulation UC3842 chip design Boost booster type DC-DC transform circuit,less External components, control is flexible and convenient, the output voltage stability can be adjusted.There
6、 are three parts of hardware in the system design, mainly related to the Boost topology circuit, PWM control circuit, feedback loop circuit.In the design, production and testing after the system achieves the desired requirements: 1.The input voltage range of 15V-20V Output voltage 32-55V; 2.The maxi
7、mum output current of 1A; 3.DC-DC Converter efficiency 70%.Keywords: Step-up DC/DC converter; current control; voltage control; Pulse width modulation目 录1 绪论11.1 设计目的及意义11.2 开关电源的发展综述21.3 本文主要工作与结构安排42 概述52.1 DC/DC开关电源概述52.2 DC/DC开关电源设计思路52.3 研发方向和技术关键62.4 主要技术指标63 总体设计73.1 系统整体方案73.1.1 Boost斩波结构部分7
8、3.1.2 脉冲调制驱动部分83.2 系统性能指标104 硬件设计114.1 Boost主拓扑电路设计114.2 控制芯片及外围电路125 系统的制作与调试165.1 系统电路的布局和布线165.2 电路板的制作165.3 系统组装175.4 硬件电路的调试175.4.1 Boost电路调试175.4.2 脉宽调制电路调试205.5 系统测试误差分析225.6 系统性能测试226 结论24致 谢25参考文献26附 录271 绪论在如今的生活中,形形色色的电子设备越来越多,与人们的工作、生活的关系也日益密切。而电源有如人体的心脏,是所有电设备的动力,因此电源系统的稳定性对于整个系统具有决定性的意
9、义,其质量的好坏直接影响着电子设备的可靠性,而且电子设备的故障60%来自电源。因此,电源越来越受到人们的重视,人们对电源的要求也越来越高。经济建设和社会生活各个方面的发展都会促进电源产业的发展。1.1 设计目的及意义现代电子设备使用的电源大致有线性稳压电源和开关稳压电源两大类。所谓线性稳压电源,就是其调整管工作在线性放大区,开关稳压电源的调整管工作在开关状态。传统的稳压电源虽然具有稳定性能好,输出纹波电压小,使用可靠的优点,但其通常需要体积大且笨重的工频变压器与体积和重量都很大的滤波器,并且功耗较大,电源率较低。相对的,DC-DC开关电源就可以适应现当代的电子设备对电源的要求,达成电子设备对电
10、源的发展需求。其功耗小,效率可高达70%-95%。散热器的体积也随之减小,可直接对电网电压进行整流、滤波、调整。总体来说,它具有体积小、重量轻(体积和重量只有线性电源的30%)、效率高(线性电源只有40%),自身抗干扰性强、输出电压范围宽、模块化等优点,又提高了整机的稳定性和可靠性,对电网的适应能力也有较大的提高。但也存在一些缺点:在隔离型开关电源中,由于逆变电路中会产生高频电压,对周围设备有一定的干扰,需要良好的屏蔽及接地。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时音比率,维持稳定输出电压的一种电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子和电器设备领域,计算机、通讯、
11、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。由于其高效节能可带来巨大效益,从而得到迅速推广。分布式电源的发展及与IT技术的结合,对传统的电路系统造成巨大的影响,带来了对电路系统概念的革新,在同一电路系统中越来越广泛地使用分布式开关电源,使电路技术产生显著进步,形成了新型的专项技术。DC-DC开关电源技术是分布式开关电源的关键技术,被誉为高效节能电源。它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主流产品。开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达80%-90%,特别是目前便携式设备市场需求巨大,DC-DC开关电源的需求也越来越大,性能要求也越来越高
12、,而DC-DC开关电源的设计也更具挑战性。DC-DC开关电源的核心部分DC-DC转换器是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制方式,ton不变,改变Ts(易产生干扰)。其具体的电路由以下几类1: (1)Buck电路降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压UI,极性相同。 (2)Boost电路升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压UI,极性相同。 (3)Buck-Boost电路降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压UI,极性相反,电感传输。 (4)Cuk电路降压或升压斩波器,其
13、输出平均电压U0大于或小于输入电压UI,极性相反,电容传输。本次的毕业设计,目的在于巩固电路、模拟电子技术和学习有关开关电源的基础知识,并能够学以致用,同时拥有分析、解决问题和动手的能力,以及一定的基于模拟电子技术的研究设计能力。从另一方面来说,DC-DC开关电源的技术追求也日趋高涨和发展趋势亦渐广泛,而且派生出发很多特殊的应用领域研制和开发的难度变得更大了,这就更有很多的研究价值和技术发展的空间了。再者说,DC-DC开关电源的发展与应用在节约资源及保护环境方面都具有深远的意义。1.2 开关电源的发展综述开关的电源的发展可分为以下几个时期:(1)电子管稳压电源时期(1950 年代)。此时期主要
14、为电子管直流电源和磁饱和交流电源,这种电源体积大、耗能多、效率低。(2)晶体管稳压电源时期(1960 年代1970 年代中期)。随着晶体管技术的发展,晶体管稳压电源得到迅速发展,电子管稳压电源逐渐被淘汰。(3)低性能稳压电源时期(1970 年代1980 年代末期)。出现了晶体管自激式开关稳压电源,工作频率在20KHZ以下,工作效率60%左右。随着压控功率器件的出现,促进了电源技术的极大发展,它可使兆瓦级的逆变电源设计简化,可取代需要强迫换流的晶闸管,目前仍在使用。功率MOSFET的出现,构成了高频电力电子技术,其开关频率可达100HZ以上,并且可并联大电流输出。(4)高性能的开关稳压电源时期(
15、1990 年代-现在)。随着新型功率器件和脉宽调制(PWM)电路的出现和各种零电压、零电流变换拓扑电路的广泛应用,出现了小体积、高效率、高可靠的混合集成DC-DC开关电源2。国内开关电源技术的发展基本上起源于20世纪70年代末和80年代初。当时在高等院校和一些科研院所停留在试验和教学阶段。20世纪80年代中期开关电源产品开始推广和应用。它的特点是采用20KHZ脉宽调制(PWM)技术,效率可达65%-70%。目前,DC-DC开关电源的功率密度可达到7.3W/cm3(每立方英寸120W)。当今的软开关技术在DC-DC开关电源中的应用使得DC-DC开关电源发生了质的飞跃。国外自20世纪90年代以来,
16、开关电源的发展更是日新月异。许多新的领域和新的要求又对开关电源提出了更新更高的挑战。如果从一个开尖电源的输入和输出端口观察,可以发现输入的要求变得更严了,不符合IEC1000-3-2标准的产品将陆续被淘汰。也正是这样的外界条件推动了开关电源的有源功率因数校正技术和低压大电流高功率DC-DC变换技术成为了当今电力电子领域的研究课题。如今美国VICOR开关电源公司设计制造的多种ECI软开关DC-DC变换器,效率为:80%-90%。日本Nemic Iambda公司最新推出的采用软开关技术的高频RM系列开关电源模块,采用同步整流器,使整个DC-DC开关电源电路的效率提高到90%3。由于开关电源功耗小、
17、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽、滤波效率高、不需要大容量滤波电容等优点,而线性电源效率低,并且电压转换形式单一(只有降压)等缺点。如今开关电源已逐渐取代线性电源。当然线性电源因为其低噪声、低纹波的优点,在一些电子测量仪器、取样保持电路中,线形电源仍然无法被开关电源取代。随着技术的进步,开关电源将沿着以下几个方面发展:(1)小型化、轻量化和高频化。(2)高效率和高可靠性。(3)低噪声和良好的动态响应。(4)低电压、大电流、高功率。并且,DC-DC开关电源也将朝着高可靠、高稳定、低噪声、抗干扰和实现模块化方向发展:1.专用化:对通信电源等大功率系统,采用集成的开关控制器和新型的高速功率开关器件
18、,改善二次整流管的损耗、变压器电容器小型化,达到最佳的效率。对于小型便携式电子设备,则主要是单片集成开关电源的形式,采用新型的控制方式和电路结构来减小器件体积、减小待机功能,提供低输出电压、高输出电流以适应微处理器和便携式电子设备等产品电源系统的供电要求。2.高频率:随着开关频率的不断提高,开关变换器的体积也随之减小,功率密度也得到大幅度提升,动态响应得到改善,小功率DC-DC转换器的开关频率将上升到MHz。但随着开关频率的提高,开关元件和无源元件损耗的增加、高频寄生参数以及高频电磁干扰(EMI)等新的问题也将随之产生,因此实现零电压导通(ZVS)、零电流关断(ZCS)的软开关技将成为开关电源
19、产品未来的主流。3.高可靠:开关电源比线性电源使用的元器件多数十倍,因此降低了可靠性。从寿命角度出发,电解电容、光耦合器、开关管及高频变压器等决定电源的寿命。追求寿命的延长要从设计方面着手,而不是依赖使用方。4.低噪声:与线性电源相比,开关电源的一个缺点是噪声大,单纯追求高频化,噪声也随之增大。采用部分谐振转换回路技术,在原理上既可以高频化,又可以降低噪声。但谐振转换技术也有其难点,如很难准确控制开关频率、谐振时增大了器件负荷、场效应管的寄生电容易引起短路损耗、元件热应力转向开关管等问题难以解决。5.抗电磁干扰:当开关电源在高频下工作时,噪声通过电源线产生对其它电子设备的干扰,世界各国已有抗电
20、磁干扰的规范或标准,如美国的FCC,德国的VDE等,研究开发抗电磁干扰的开关电源日益显得重要4。1.3 本文主要工作与结构安排本课题主要工作是DC-DC升压电源模块电路的设计,主要完成以下工作。1.对DC-DC升压电源模块的工作原理和系统性能进行了较为深入的研究。2.对两种控制方式(电流型和电压型)进行了比较分析。3.对整体电路系统进行设计。4.绘制PCB版图。5. 进行焊接调试。本论文的结构安排依据工作进度,主要是做了以下安排:第一章为总体绪论;先说明了本次论文的计设目的及意义,而后介绍了开关电源的发展及发展趋势,最后对本文总体构造进行了说明。第二章概述了本次设计的DC-DC升压电源模块,设
21、计思路,研发方向和技术关键以及主要技术指标。第三章介绍了系统整体方案以及系统的性能指标。第四章详细描述了DC-DC升压电源模块的构成,工作原理;并重点分析了Boost主拓扑电路设计与控制电路中的各参数设置,并详细介绍了其中用到的主要元器件,如UC3842,主要有引脚功能、适用范围,基本工作原理等。第五章详细描述了系统的制作与调试,误差分析以及系统的性能测试。最后总结了本文的设计工作。2 概述2.1 DC/DC开关电源概述DC/DC电压模块系统一般由主拓扑电路部分、开关管驱动部分和反馈闭环三部分构成。主拓扑电路部分:主要包括功率开关管、储能电感、续流二极管以及滤波电容;开关管驱动部分:主要包括脉
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