开关电源的设计与制作毕业论文.doc
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1、开关电源的设计与制作摘 要:本文主要介绍一种简易型单管自激式开关电源的工作原理、特点和应用范围、并结合实际按给定参数进行设计。通过对开关电源的原理和Protel应用的介绍,给出了开关电源的使用方法。主要涉及电源、变压器、滤波器以及整流电路的介绍。关键词 开关电源 、PROTEL 99 SE、整流电路、原理设计Switching power supply design and productionAbstract: This paper presents a Simple single-tube self-excited switching power supply of the working
2、 principles, characteristics and applications, combined with the actual design of the given parameters. Switching power supply through the application of the principle and the introduction Protel given switching power supply is used. Mainly related to power supply, transformer, filter and rectifier
3、circuit introduction. Key words switching power supply, PROTEL 99 SE, rectifier circuits, principles of design目 录第1章 绪 论41.1.课题的背景41.2开关电源的发展概述5第二章 开关电源工作原理62.1 开关电源基本结构62.2单管自激式变换器开关电源的工作原理62.2.1整流电路的工作原理分析72.2.2变压器的工作原理分析102.2.3 滤波器的工作原理分析182.3 主要性能参数21第三章 利用Multisim8仿真系统对电路进行仿真22第四章 PCB板的设计244.1印
4、制电路板设计一般步骤24设计感言27致 谢28第一章 绪 论1.1.课题的背景在电子线路的相关应用中,电源是其必不可少的部分,电源系统质量的优劣和性能的可靠性直接决定着整个电子设备的质量。直流稳压电源作为直流能量的提供者,在各种电子设备中有着极其重要的地位,它的性能良好与否直接影响到电子产品的精度、稳定性和可靠性。随着电子技术的日益发展,电源技术也得到了很大的发展,它从过去一个不太复杂的电子线路发展到今天具有较强功能的模块。人们对电源的质量、功能和性能要求也随之变的越来越高。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。所谓线性稳压电源是指电压调整功能的器件始终在线性放大区的直
5、流稳压电源。将220V、50Hz的工频电压经过线性变压器降压以后,经过整流、滤波和稳压,输出一个直流电压。开关稳压电源简称开关电源,它是指电压调整作用的期间始终以开关方式工作的一种直流稳压电源。线性稳压源的优点是:电源稳定度及负载稳定度较高;输出纹波电压小;瞬态响应速度快;线路结构简单,便于维修;没有开关干扰。缺点是:功耗大、效率低,其效率一般只有35%60%,体积大、质量重、不能微小型化;必须有较大容量的滤波电容。其中,交换效率低下是线性稳压电源的重要缺点,造成了资源的严重浪费。在这种背景下,开关稳压电源应运而生。任何电子设备均需直流电源来供给电路工作,特别是采用电网供电的电子产品,为了适应
6、电网电压波动和电路的工作状态变化,更需要具备适应这种变化的直流稳压电源。但开关电源的主要缺点是电路比较复杂。根据比较,我们选择开关电源。开关电源的最大优点就是转换效率高,特别是在高压变低压而且电压差很大的时候,这种情况下线性电源效率极低发热严重。开关电源还有一个优点是可以把低电压转换成高电压,这是线性电源无法做到的。开关电源的缺点是纹波通常比线性电源大。1.2开关电源的发展概述随着大规模和超大规模集成电路的快速发展,特别是微处理器和半导体存储器的开发利用,孕育了电子系统的新一代产品。显然,那种体积大而笨重的使用工频变压器的线性调节稳压电源已经过时。取而代之的是小型化、重量轻、效率高的隔离式开关
7、电源。隔离式开关电源的核心是一种高频电源变换电路。它使交流电源高效率地产生一路或多路经调整的稳定直流电压。早在70年代,随着电子技术的不断发展,集成化的开关电源就已被广泛地应用于电子计算机、彩色电视机、卫星通信设备、程控交换机、精密仪表等电子设备。这是由于开关电源能够满足现代电子设备对多种电压和电流的需求。随着半导体技术的高度发展,高反压快速开关晶体管使无工频变压器的开关电源迅速实用化。而半导体集成电路技术的迅速发展又为开关电源控制电路的集成化奠定了基础,适应各类开关电源控制要求的集成开关稳压器应运而生,其功能不断完善,集成化水平也不断提高,外接元件越来越少,使得开关电源的设计、生产和调整工作
8、日益简化,成本也不断下降。目前己形成了各类功能完善的集成开关稳压器系列。近年来高反压Mos大功率管的迅速发展,又将开关电源的工作频率从20kHz提高到150一200kHz,其结果是使整个开关电源的体积更小,重量更轻,效率更高。开关电源的性能价格比达到了前所未有的水平,使它在与线性电源的竞争中具有先导之势。当然开关电源能被工业所接受,首先是它在体积、重量和效率上的优势。在70年代后期,功率在100w以上的开关电源是有竞争力的。到1980年,功率在50w以上就具有竞争力了。随着开关电源性能的改善,到80年代后期,电子设备的消耗功率在20w以上,就要考虑使用开关电源了。过去,开关电源在小功率范围内成
9、本较高,但进入90年代后,其成本下降非常显著当然这包括了功率元件,控制元件和磁性元件成本的大幅度下降。此外,能源成本的提高也是促进开关电源发展的因素之一。第二章 开关电源工作原理2.1 开关电源基本结构开关电源的基本结构如图2-1所示,整机电路可分为主电路和控制电路两部分,主电路由交流ENI防电磁干扰电源滤波器、二极管整流与电容滤波、DC/DC功率变换器三个环节组成,控制电路的作用是保证主电路正常工作,同时也起到了对主电路的保护作用。图2-1 开关电源基本结构DC/DC变换器是开关电源最主要电子功率变换环节,它有两种基本类型即脉宽调制型和谐振型。脉宽调制型用控制脉冲占空比、间断工作来产生所需的
10、脉冲电压和电流。谐振型有零电流谐振式和零电压谐振式,电流谐振式就是开关导通时,电流波形呈正弦波状,导通时间快结束时,电流减为零,因而可使通/断时开关损耗降为零。同时也会减少浪涌电流,这种方式叫做零电流开关方式。电压谐振式就是通过开关在断开时间里使其上的电压呈正弦波状,在下一次断开时间之前使其电压降为零,从而减少开关损耗和降低浪涌电压,这种方式叫做零电压开关方式。谐振技术以正弦形式处理功率开关管,使开关管在零电流下换流或者在零电压下换向,降低了开关的转换损耗。2.2单管自激式变换器开关电源的工作原理它由整流滤波电路、主开关电路、浪涌电压吸收电路、电压检测电路和次级整流滤波电路等组成。其工作原理是
11、:交流输入电压经过整流滤波电路变成直流电压 ,再被开关功率管斩波和高频变压器降压 ,经过次级整流滤波电路整流滤波获得所需直流输出电压。控制电路中 ,光电耦合器4N35 及Q2、 Q3、 Q4 对输出起反馈作用 ,以调整占空比 ,达到稳压的目的。电源的设计原理图图2-2 电源设计原理图2.2.1整流电路的工作原理分析把交流电转换成直流电的过程称为整流.利用晶体二极管的单向导电性把单相交流电转换成直流电的电路称为二极管单相整流电路,它有单相半波整流、单相全波整流和倍压整流等电路。(1)单相半波整流电路图2-3 是单相半波整流电路图,电路由电源变压器T、整流二极管V和负载电阻RL组成。一、 工作原理
12、设电源变压器T的初级接交流电压1时,在次级就感应出交流电压1,它的瞬时表达式是2=1.41V2sint式中2为瞬时值,V2 是交流电压有效值,为角频率,t为相位角。当2为正半周即为正值时(A端为正、B端为负,A端电位高于B端电位),二极管V导通,电流iv自A端经二极管V、自上而下的流过负载RL到B端,因为二极管正向压降很小,可认为负载两端电压L与2几乎相等,即L2。当2为负半周即为负值时(B端为正、A端为负,B端电位高于A端电位), 二极管V截止,通过负载RL上的电流iv=0, 上的电流iv=0,负载上的电压L =0。可见,在交流电2 工作的全周期内,RL上只有自上而下的单方向电流,实现了整流
13、。2、L、iL 相应的波形如图所示。可以看出他们的大小是波动的,但方向不变.这种大小波动方向不变的电压和电流,称为脉动直流电(它的波形不平滑,通常称为含有交流成分或纹波成分)。由L 的波形可见,这种电路仅利用了电源电压2 的半个波,故称为半波整流电路,它输出的是半波脉动直流电。显然,它的缺点是电源利用率低且输出电压脉动大。图2-3单相半波整流电路 (a)电路 (b)波形 二、负载整流二极管上的电压和电流半波整流输出的电压或电流是用半波脉动直流电压或电流的平均值表示的。理论和实验都证明,负载两端电压L与变压器次级电压有效值V2 的关系是VL=0.45V2流过负载的电流IL是IL=VL/RL=0.
14、45V2/RL由电路图可知,流过整流二极管的正向工作电流 IV 和流过负载RL 的电流IL相等,即IV=IL=0.45V2/RL当二极管截止时,它承受的反向峰值电压VRM 是2 的最大值,即VRM1.41V2图2-4 桥式单相全波整流电路图选用半波整流二极管时应满足下列两个条件:(1)二极管允许的最大反向电压应大于承受的反向峰值电压;(2)二极管允许的最大整流电路应大于流过二极管的实际工作电流。(2)桥式单相全波整流电路 图2-4 是桥式单相全波整流电路图,简称桥式整流电路。它是由四只接成桥式的整流二极管V1V4源变压器T组成,RL是负载电阻。工作原理:如图2-5(a)设2为正半周时,A端电位
15、高于B端(即A端为正,B端为负),二极管V1和V3导通,V2和V4截止,电流i1自A端流过V1、RL、V3到B端,它是自上而下流过RL。如图2-5(b)所示,当2为负半周时,B端电压高于A端(即B端为正,A端为负),二极管V2和V4导通,V1和V3截止,电流i2自B端流过V2,也是自上而下的通过RL,经V4到A端。这样,在2整个周期内,都有方向不变的电流通过RL,且i1和i2 叠加形成I流电路属于全波整流类型,称为桥式单相全波整流电路。 图 2-5 桥式整流电路工作过程 (a) u2为正半周时的电流方向 (b) u2为负半周时的电流方向顺便指出:在很多场合,习惯上把变压器中心抽头式全波整流电路
16、简称为全波整流电路:而把桥式单相全波整流电路简称为桥式整流电路,实质上它们是结构形式不同但都属于全波整流的电路。1、负载上和整流二极管上的电压和电流 由以上的讨论可知,桥式全波整流电路和变压器中心抽头式全波蒸馏电路在负载RL上得到的都是全波脉动直流电,波形是一样的,所以负载上电压和电流计算公式是一样的,即VL=0.9V2IL=0.9V2/RL桥式整流电路中,每个二极管在电源电压变化一周内只有半个周期导通,因此,每个二极管的平均电流值是负载电流的一半,即IV=0.5IL每个二极管在截止时承受的反向峰值是2的峰值。即VRM=1.41V2桥式全波整流电路与变压器中心抽头式全波整流电路相比,所使用的整
17、流二极管多了一倍、但二极管承受的反向峰值电压低了一半,而且变压器无需中心抽头,因而获得广泛的应用。整流元件的组合件称为整流队,常见的有半桥2CQ型整流堆和全桥QL型整流堆,它们的内部电路及外形,使用一个全桥整流堆或连接两个半桥整流堆,就可以代替四只整流二极管与电源变压器相连,组成桥式整流电路,既方便又可靠。选用时仍应注意它们的额定工作电流值和允许的最高反向电压值要符合整流电路的要求。2.2.2 变压器的工作原理分析(1)变压器的用途变压器是将某一数值的交流电压变换为统一频率另一数值的交流电压的电气设备,在工程上有着广泛地应用。在电力输送方面,为了减小输电损失,采用升压变压器将发电机发出的电压升
18、高到35kV以上,在用电目的地又通过降压变压器将高压降为供用户使用的低电压。在整个输配电过程中变压器是关键设备。在电子仪器中,采用电源变压器将220V电压变为合适的低电压给电路供电,起到了电压配合和隔离作用;在电路中采用耦合变压器来进行信号的传递等。在其他方面,有实验用调压器;有用于交流测量的电压和电流互感器;有用于电焊、电炉及整流用的专用变压器等。电子变压器在电源中的作用:电子变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容器一起,称为电源装置中的4大主要元器件。根据在电源装置中的作用,电子变压器可以分为: 1、电压和功率变换作用的电源变压器,功率变压器,整流变压器,逆变变压器,开关变压器,脉冲
19、功率变压器; 2、起传递宽带、声频、中周功率和信号作用的宽带变压器,声频变压器,中周变压器; 3、起传递脉冲、驱动和触发信号作用的脉冲变压器,驱动变压器,触发变压器; 4、起原边和副边绝缘隔离作用的隔离变压器,起屏蔽作用的屏蔽变压器; 5、起单相变三相或三相变单相作用的相数变换变压器,起改变输出相位作用的相位变换变压器(移相器); 6、起改变输出频率作用的倍频或分频变压器; 7、起改变输出阻抗与负载阻抗相匹配作用的匹配变压器; 8、起稳定输出电压或电流作用的稳压变压器(包括恒压变压器)或稳流变压器,起调节输出电压作用的调压变压器;9、起交流和直流滤波作用的滤波电感器; 10、起抑制电磁干扰作用
20、的电磁干扰滤波电感器,起抑制噪声作用的噪声滤波电感器; 11、起吸收浪涌电流作用的吸收电感器,起减缓电流变化速率的缓冲电感器; 12、起储能作用的储能电感器,起帮助半导体开关换向作用的换向电感器; 13、起开关作用的磁性开关电感器和变压器; 14、起调节电感作用的可控电感器和饱和电感器; 15、起变换电压、电流或脉冲检测信号的电压互感器、电流互感器、脉冲互感器、直流互感器、零磁通互感器、弱电互感器、零序电流互感器、霍尔电流电压检测器。(2)变压器的基本结构变压器虽然种类很多,用途各不相同,但其基本结构都是由铁心和套装在铁心上的绕组组成。为了减小涡流及磁滞损耗,变压器的铁心是用表面涂有绝缘层、厚
21、度为0.35-0.5mm的硅钢片叠装而成。根据铁心的结构不同,分为心式和壳式两种,绕组绕在两侧的铁心柱上,多用于容量较大的变压器中。它的高压、低压绕组都绕在中间的铁心柱上,常用于小容量的变压器中。绕组构成变压器的电路部分,一般小容量变压器的绕组是用高强度漆包线绕制,大容量变压器可用扁铜线或扁铝线绕制。(3)单相变压器的工作原理图2-6为单相变压器原理图。通常把与电源相连接的绕组称为一次绕组,与负载相连接的绕组称为二次绕组。为讨论方便,一般规定:凡与一次绕组有关的各量都在其下角标以“1”,而与二次绕组有关的各量都在下角标以“2”,例如,一次、二次电压、电流分别用U1、U2、I1、I2表示,匝数分
22、别用N1、N2表示。 + u1 - + Z - + - 图2-6 变压器工作原理(4)变压原理当变压器的一次绕组接入交流电压u1时,在一次绕组中便有交流电流流过,并产生交流磁通。该磁通的绝大部分通过铁心同时穿过一次、二次绕组,称为主磁通;在一次绕组产生的交流磁通中,还有很少一部分通过周围空气闭合,称为漏磁通。通常漏磁通很少,为讨论问题方便而把它忽略不计。当主磁通同时穿过一次、二次绕组时,就在两个绕组中分别产生与电源频率相同的感应电动势e1和e2。设一次、二次绕组匝数分别为N1、N2,则由法拉第电磁感应定律可知,一次、二次绕组上感应电动势的数学表达式为e1= -N1(d/dt)e2= -N2(d
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