DCDC开关稳压电源毕业论文.doc
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1、摘要1955年美国的科学家罗那(G.H.Royer)首先研制成功了利用磁芯的饱和来进行自激振荡的晶体管直流变换器。此后,利用这一技术的各种形式的精益求精直流变换器不断地被研制和涌现出来,从而取代了早期采用的寿命短、可靠性差、转换效率低的旋转和机械振子示换流设备。 70年代以后,与这种技术有关的高频,高反压的功率晶体管、高频电容、开关二极管、开关变压器的铁芯等元件也不断地研制和生产出来,使无工频变压器开关稳压电源得到了飞速的发展,并且被广泛地应用于电子计算机、通信、航天、彩色电视机等领域,从而使无工频变压器开关稳压电源成为各种电源的佼佼者。真正实现直流稳压电源效率高,体积小,重量轻的优点。本课题
2、应用FAN4803芯片实现直流电源的升压、降压或负电源的转换,可以选择一种转换方式进行DC-DC开关电源转换并达到电源要求的各项性能指标。设计并制作设计并制作240W12V直流开关电源,该电路可以应用到各类的电子设备和仪器中。关键字:直流开关电源、DCDC、FAN4803、电源重量轻、电源效率高。Abstract 1955-U.S. scientists that GHRoyer the first successful development of the use of core saturation for self-oscillation of the transistor DC con
3、verter. Since then, the use of this technology in various forms of excellence DC converter was continually developing and emerging, which replaced the early use of the short life, poor reliability, efficiency and low rotating mechanical oscillator show converter equipment. After the 1970s, with such
4、 technology-related high-frequency, high-pressure power transistor, high-frequency capacitor, switching diodes, switches and other core components of the transformer has been developed and produced, so that no frequency transformer switching regulator Power has been the rapid development and was wid
5、ely used in computers, telecommunications, space, color television sets, and other fields, so that no frequency transformer switching power supply has become the leader in power. DC power supply to achieve truly high efficiency, small size, light weight advantages. Application of this issue FAN4803
6、chip DC power boost, buck or negative power conversion, the conversion can choose a form of DC-DC converters and switching power supply to the power requirements of the various performance indicators. Design and production design and production of 240 W/12V DC switching power supply, the circuit can
7、 be applied to all types of electronic equipment and instruments. Keyword: DC switching power supply, DC-DC, FAN4803, the power light weight, high power efficiency.目 录引 言41开关电源的原理及特点41.1工作原理41.2常用电路及其原理51.3特点92.FAN4803的主要特点103.FAN4803的结构原理114.引脚功能和主要参数124.1引脚功能124.2主要参数125直流开关电源电路及其保护135.1 240W12V直流
8、开关电源电路及电路图135.2开关电源电路保护166.小结197.感谢语198.参考书目20引 言 随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流开关电源。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。1 直流开关电源的原理及特点1.1工作原理直流开关电源由输入
9、部分、功率转换部分、输出部分、控制部分组成。功率转换部分是开关电源的核心,它对非稳定直流进行高频斩波并完成输出所需要的变换功能。它主要由开关三极管和高频变压器组成。图1.1画出了直流开关电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管V,激励信号,续流二极管Vp,储能电感和滤波电容C组成。实际上,直流开关电源的核心部分是一个直流变压器。图1.1直流开关电源原理1.2 下面我重点介绍一下几个经常用到的电路以及其原理1.2.1推挽电路:图1.2 推挽电路图工作过程: 推挽电路中两个开关S1和S2交替导通,在绕组N1和N1两端分别形成相位相反的交流电压,改变占空比就可以改变输出电压. S1导通时
10、,二极管VD1处于通态,电感L的电流逐渐上升. S2导通时,二极管VD2处于通态,电感L的电流也逐渐上升. 当两个开关都关断时,VD1和VD2都处于通态,各分担一半的电流.S1和S2断态时承受的峰值电压均为2倍Ui. S1和S2同时导通,相当于变压器一次侧绕组短路,因此应避免两个开关同时导通.1.2.2全桥电路原理图:图1.3全桥电路原理图工作过程: 全桥逆变电路中,互为对角的两个开关同时导通,同一侧半桥上下两开关交替导通,使变压器一次侧形成幅值为Ui的交流电压,改变占空比就可以改变输出电压。1.2.3桥电路原理图图1.4桥电路原理图工作过程: S1与S2交替导通,使变压器一次侧形成幅值为Ui
11、/2的交流电压.改变开关的占空比,就可以改变二次侧整流电压ud的平均值,也就改变了输出电压Uo. S1导通时,二极管VD1处于通态,S2导通时,二极管VD2处于通态, 当两个开关都关断时,变压器绕组N1中的电流为零,VD1和VD2都处于通态,各分担一半的电流. S1或S2导通时电感L的电流逐渐上升,两个开关都关断时,电感L的电流逐渐下降.S1和S2断态时承受的峰值电压均为Ui. 由于电容的隔直作用,半桥电路对由于两个开关导通时间不对称而造成的变压器一次侧电压的直流分量有自动平衡作用,因此不容易发生变压器的偏磁和直流磁饱和。1.2.4反激电路原理图1.5反激电路原理图反激电路中的变压器起着储能元
12、件的作用,可以看作是一对相互耦合的电感. 工作过程: S开通后,VD处于断态,N1绕组的电流线性增长,电感储能增加; S关断后,N1绕组的电流被切断,变压器中的磁场能量通过N2绕组和VD向输出端释放.S关断后的电压为:us=Ui+N1*Uo/N2 反激电路的工作模式: 电流连续模式:当S开通时,N2绕组中的电流尚未下降到零. 输出电压关系:Uo/Ui=N2*ton/N1*toff 电流断续模式:S开通前,N2绕组中的电流已经下降到零. 输出电压高于上式的计算值,并随负载减小而升高,在负载为零的极限情况下, ,因此反激电路不应工作于负载开路状态.电路的工作过程: 开关S开通后,变压器绕组N1两端
13、的电压为上正下负,与其耦合的N2绕组两端的电压也是上正下负.因此VD1处于通态,VD2为断态,电感L的电流逐渐增长; S关断后,电感L通过VD2续流,VD1关断.S关断后变压器的激磁电流经N3绕组和VD3流回电源,所以S关断后承受的电压为. 变压器的磁心复位:开关S开通后,变压器的激磁电流由零开始,随着时间的增加而线性的增长,直到S关断.为防止变压器的激磁电感饱和,必须设法使激磁电流在S关断后到下一次再开通的一段时间内降回零,这一过程称为变压器的磁心复位.图1.6变压器的磁心复位变压器的磁心复位时间为: Tist=N3*Ton/N1 输出电压:输出滤波电感电流连续的情况下: Uo/Ui=N2*
14、Ton/N1*T 磁心复位过程: 图1.7磁心复位过程1.3特点为了适应用户的需求,国内外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是通过改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体(Mn-Zn)材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度下获得高的磁性能,同时SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。因此直流开关电源的发展趋势是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。直流开关电源的缺点是存在较为严重的开关干扰,适应恶劣环境和突发故障的能力较弱。由于国内微电子技术、阻容器件生产技术以及磁性材料技术与一些技术先进国家还有
15、一定的差距,因此直流开关电源的制作技术难度大、维修麻烦和造价成本较高,FAN4803是为大功率直流开关电源应用而设计的控制芯片,该芯片将功率因数校正(PFC)和脉冲宽度调制PWM功能集成在一起,同时具有功能多、效率高、谐波失真小以及欠压锁定、过压保护、峰值电流限制等功能,并可最大限度地减小EMI电磁干扰。这里着重介绍FAN4803的主要特点、引脚功能和内部结构,并给出了一个用PFC和PWM组合控制的 240W12V直流开关电源的实用电路。 2.FAN4803的主要特点 FAN4803是的带有PFC和PWM功能的组合控制器。利用该芯片设计的直流大功率开关电源的启动和操作电流都非常小。因为通过功率
16、因数校正(PFC)技术可以使用户在设计较低电压的直流大功率开关电源时使用小型低成本的滤波电容以减少电源纹波,更重要的是可以使用开关型场效应管来设计完全符合IEC100032标准的开关电源。FAN4803控制器的内部电路在其前沿采用平均电流引导型PFC操作,而在其后沿则执行PWM功能操作模式。FAN4803控制器有两种型号,分别为FAN48031和FAN48032。其中FAN48031芯片中的PFC和PWM采用67kHz的相同频率进行操作,而FAN48032则自动将其PFC操作频率设置在PWM操作频率134kHz的一半。也就是说,FAN48032的PWM操作频率是FAN48031的2倍。这种较高
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