开关电源设计技术.doc
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1、1 引言开关电源是在电子、通信、电气、能源、航天航空、军事以及家电等领域应用非常广泛的一种电子电力装置。它具有电能转化效率高、体积小、重量轻、控制精度高和快速性能好等有点,在小功率范围内基本上取代了线性调整电源,并迅速向中大功率范围推进,在很大程度上取代了晶闸管相控制电流电源。可以说,开关电源技术是目前中小功率直流电能变换装置的主流技术。根据应用领域和功率的等级不同,开关电源电路的结构种类繁多,控制方法灵活多样,其工程设计包括主电路、控制电路,传热、结构、电磁兼容等多方面内容,因此开关电源的设计工作较为繁琐,难度大。国内目前仍热以工程经验和防治为主进行设计,其缺点是缺少深入的理论基础,不能根据
2、具体的应用去实现合理的设计,往往造成设计欲量过大,设计过程中对产品工作状况和实际性能的预见性比较差,经常出现样式制不成功而反复修改的设计情况,造成时间浪费。究其原因,设计工作不是设计实例的简单模仿和设计资料的拼凑,而是在理解的基本基础之上的再创造,因此,应该在深入理解开关电源电路、控制等基本原理上,在设计原则的指导下,利用设计公式,并遵循一定的设计方法进行设计,这样才能更加深入地对开关电源这门技术的提高,才能提高设计水平和质量,从而提高产品的质量,所以,我们很有必要对开关电源这门技术做深入的探讨与研究。2开关电源简单介绍 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定
3、输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间2.1开关电源的分类开关电源的分类:一、按开关器件、储能电感与负载的连接方式可分为串联式开关电源和并联式开关电源。二、按电源的启动方式可分为自激式开关电源和它激式开关电源。三、按稳压形式可分为调宽式开关稳压电源和调频式开关稳压电源
4、。2.2开关电源的基本组成及工作原理图K-1是一串联开关电源的原理简易图,电路中的BG为开关晶体管,正常时工作在开关状态,D为续流二极管,L为电感线圈,是储能无件,C为滤波电容,R为负载 晶体管BG串在输入电源负载Rc之间,在晶体管的基极输入开关脉冲信号,BG被周期性地开关而处于饱和导通和截止状态,二极管D类似于行输出电路中的阻二极管,开关晶体管处在相反的工作状态,在开关晶体管BG导通时,D则截止,而开关管BG截止时,D导通,从而使负载电路中有连续的电流流通,故称为续流二极管.当BG的基极输入正脉冲时,BG饱和导通,电压E加至续流二极管的负极,所以二极管D截止,输入电压E经BG-L1-C-Rc
5、形成回路,回路电流经L向电容C充电,并向RL供电,当BG基极输入为负脉冲时,BG截止,根据电磁感应原理,此时L上的磁能转变为电能,L上所产生的电压为左负右正,此时D导通L上的感应电压通过D继续向电容充电同时也供给负载RL电流,这样由于D的存在维持了负载电流的连续性.这里L和C了良好的滤波电路,滤去输出直流电压中的开关脉冲频率的波纹及其谐波。并联型开关电源是现在用得最多的电源,电脑显示器,彩电,电脑电源等均采用它,所以了解其工作原理,掌握其电路特点是每个电子人员所必需的 图K-3是并联型开关电源的最基本电路图,Q为开关输出管,T为脉冲变压器,D为整流二极管,C是滤波电容,R为负载电阻,因开关管Q
6、与输入直流电压E1并接,所以属并联型开关电路,脉冲变压器耦合开关电路有正向激励和反向激励两种形式,正向激励方式-开关管导通期间,次级脉冲整流二极管也导通,而在截止期间,开关管Q与二极管D都截止.反向激励方式-开关管导通期间D截止,而Q截止期间D导通2.3开关电源特点1电压输入范围宽2高效率、低噪声、稳定可靠3成本低、体积小、重量轻、外围电路设计简单2.4开关电源中常见的原件识别与检测24.1、二极管 电源电路应用的二极管主要有工频整流管、高频整流管和稳压管3种。1.工频整流管用数字万用表“二极管”档测正向导通阻值时屏幕显示的数据在580欧姆左右,反向阻值为无穷大。无论原机300V电源采用何种型
7、号的整流管,维修时均可用1N5404或1N5408更换。 2.高频整流管 用数字万用表“二极管”档测量正向导通阻值时屏幕显示的数据多在300-500欧姆之间,测量反向阻值是屏幕上显示的数字是1,说明阻值为无穷大。 3稳压管 稳压管必须用原型号的管子更换等2.4.2、三极管三极管有PNP型和NPN型两种1.类型的判别根据三极管所标的符号可判别管子的类型,比如,2SAXXX、2SBXXX属于PNP型三极管,2SCXXX、2SDXXX属于NPN型三极管。而此类三极管中间的引脚均为集电极(C),所以判断出基极(B)后,自然就知道发射极(E)了。将数字万用表置于“二极管”档,黑表笔接其中一个未知引脚,而
8、红表笔接C极和另外一个引脚时,万用表屏幕上显示的数字均为700欧左右,则说明被测三极管是PNP型,并且黑表笔接的引脚是B极。反之,若红表笔接其中一个未知引脚,而黑表笔接C极和另外一个时,屏幕上显示的数字均为700欧左右,则说明被测三极管是NPN型,并且红表笔接的引脚是b极。2.放大倍数的检测确认被测三极管的引脚后,将引脚对应插入放大倍数测试插孔(标有B、C、E)内,屏幕上便显示出被测三极管的放大倍数。采用测量放大倍数的方法,也可判别不易判别引脚的三极管。2.4.3场效应管目前,部分大屏幕彩电开关电源的开关管采用大功率型场效应管。1.引脚的判别由于此类场效应管不但中间的引脚均为漏极(D),而且在
9、D极与源极(S)之间接有一个用做保护的二极管 ,所以判断出S极后,自然就知道控制极(G)了。将数字万用表置于“二极管”档,红表笔接其中一个未知引脚,而黑表笔接D极时,屏幕上显示500欧左右的数字,说明红表笔接的引脚是S极。而G极与D极、S极无论正、反向测试时阻值均为无穷大。2.好坏的判断 将数字万用表置于“二极管”档,红表笔接D极、黑表笔接S极时,将红表笔将D极、G极短接一下,屏幕显示的数值为150欧左右,将表笔互换后,屏幕显示的数值为40欧左右,说明该管能够触发导通。用表笔将3个极同时短接,再测d极、S极间的阻值一向为无穷大,说明该管能够关断。2.4.4晶闸管晶闸管与场效应相同,测量其各个极
10、间阻值时仅有一次屏幕上显示的数值为700欧左右,此时黑表笔接的引脚是阴极(K),红表笔接的是控制极(G),剩下的引脚是阳极(A)。单向晶闸管也有被外信号触发后导通的性能,触发方法与场效应管相同。3开关电源单元电路的分析3.1开关电源基本电路3.1.1整流电路整流电路的作用是将交流电压转换为300V左右的直流电压,开关电源电路中通常采用桥式整流电路:桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。 3.1.2滤波电路半波整流电容滤波电路如图Z0710所示。其滤波原理如下: 电容C并联于负载 RL的
11、两端,uLuC。在没有并入电容C之前,整流二极管在u2的正半周导通,负半周截止,输出电压uL的波形如图中红线所示。并入电容之后,设在 t=0时接通电源,则当u2由零逐渐增大时,二极管D导通,除有一电流iL流向负载以外还有一电流iC向电容C充电,充电电压uC的极性为上正下负。31.3稳压电路 为了使开关电源的输出电压不因市电电压、负载电流变换而变换,必须通过稳压电路来对开关管的导通时间进行控制,达到稳定输出电压的目的。稳压电路主要有取样电路、基准电压源、误差放大器、光电耦合器和脉冲调制电路等组成3.1.4保护电路 1过压保护回路 为了避免各种因素原因引起的输出电压升高,而造成负载电路的元器件损坏
12、,一般都设置过压保护电路,方法有多重,有的在输出电压和地之间并联晶闸管的,一旦电压样本电路检测到输出电压升高,就会触发晶闸管通,起到过压保护功能,也可以在检测到输出电压值升高,直接控制开关管的正当过程,使开关电源停止工作2过流保护电路 主要是热继电器动作,当电气设备由于超负荷运行,其工作电流大于正常工作电流,经整定时间后热继电器动作,电气设备跳闸停电。起到保护设备的作用。 3欠压保护电路 再市电电压过低时,将引起激励脉冲幅度不足,导致开关管因开启损耗大而损坏,因此,有些开关电源设置了欠压保护电路,3.15功率转换电路在现代电力电子技术中,电力变换有下列几种,AC-DC(即AC转换成为DC,其中
13、AC表示交流电,DC表示直流电)称为整流,DC-AC称为逆变,AC-AC称为交流-交流变换,DC-DC称为直流-直流变换。高频半导体功率器件出现后,用半导体功率器件作为高速开关,使其在开关状态下工作,实现能量转换的电路,称为开关变换器电路。利用闭环反馈控制稳定变换器的输出,再加上保护环节等,即可构成开关电源(Switching Power Supply)。开关电源主要组成部分是DC-DC变换器,它是功率转换的核心。4主电路设计4.1开关电源的主要技术指标4.11输入参数1输入电压 : 交流国内、国际标准,通用电压范围 。2输入频率 :民用、工业为50Hz,航空、航天及船舶为400Hz 。 及船
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