毕业设计(论文)基于TL494的微机开关电源设计.doc
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1、基于TL494的微机开关电源设计摘 要随着开关电源在计算机、通信、航空航天、仪器仪表及家用电器等方面的广泛应用, 人们对其需求量日益增长,并且对电源的效率、体积、重量及可靠性等方面提出了更高的要求。开关电源以其效率高、体积小、重量轻等优势在很多方面逐步取代了效率低,又笨又重的线性电源。 电力电子技术的发展,特别是大功率器件IGBT1和MOSFET的迅速发展,将开关电源的工作频率提高到相当高的水平,使其具有高稳定性和高性价比等特性。开关电源技术的主要用途之一是为信息产业服务,信息技术的发展对电源技术又提出了更高的要求,从而促进了开关电源技术的发展。微机的电源通常采用脉宽调制式开关稳压电源,这种电
2、源具有功耗小、转换效率高、工作可靠、保护完善和稳压范围宽等特点,开关电源的高频变换电路形式很多, 常用的变换电路有推挽、全桥、半桥、单端正激和单端反激等形式。本课题介绍了一种基于PWM2技术的半桥式微机开关稳压电源,它是通过用双端驱动集成电路TL494输的PWM脉冲控制主开关的导通来控制直流输出的。本文给出了微机开关稳压电源的交流输入整流滤波电路、辅助电源电路、PWM控制及驱动电路,多路直流输出电路、自动稳压控制电路的详细设计方法及设计思路,并附有详细的电路图。关键词:IGBT,PWM,开关电源,驱动电路,整流 DESIGN OF A MICRO-COMPUTER SWITCHING POWE
3、R SUPPLY BASED ON TL494ABSTRACTWith the development of switching power supply in the field of computer , correspond, aviation and astronautics , instrument appearance and electrical production etc, the demand of the production are increasing as people need ,and people have brought forward higher req
4、uest to aspect such as the power efficiency , bulk factor, and reliability. The switch power not only volume is small but also efficiency is height, weight makes light, which are substituting the inefficient, both stupid and serious linearity power in many aspects step by step. With the electric pow
5、er electronic technology development, especially high efficiency device of IGBT and the MOSFET rapid development, the switching powers performance develop various and its cost is becoming cheaper and cheaper, people could accept the new switching power. The information technology development also se
6、t a higher request to the power source technology, thus promoted the switching power technology development.The microcomputer power usually adopts pulse width modulation switching power supply. This subject introduces a kind of PWM technology based on half bridge type microcomputer switching power s
7、upply. It is through the use of drive IC TL494 control of the pulse of PWM switch conduction to control dc output. In this paper the microcomputer switching power supply filter circuits, auxiliary power, PWM control and drive circuit, multi-channel DC voltage output circuit, automatic control circui
8、t of detailed design method and design ideas, and detailed circuit.KEY WORDS: IGBT,PWM,switching power, drive circuit,rectify 目 录前 言1第1章 开关电源的发展21.1 开关电源概述21.1.1 开关电源的工作原理21.1.2 开关电源的组成31.1.3 开关电源的特点41.2 开关电源的分类41.3 开关器件的分析51.3.1 开关器件的特征51.3.2 电力二极管61.3.3 电力场效应晶体管MOSFET6第2章 主要开关变换电路82.1 推挽开关变换电路82.2
9、 半桥开关变换电路92.2.1 半桥开关变换电路工作原理92.2.2 半桥变换器的应用10第3章 TL494在微机开关电源中的应用123.1 TL494概述123.1.1 TL494主要特性123.1.2 TL494工作原理简述123.1.3 TL494内部电路结构133.2 TL494的各脚功能及参数143.3 TL494脉冲控制波形图153.4 TL494构成的PWM控制器电路16第4章 微机开关电源的原理与组成194.1 微机开关电源的原理194.2 微机开关电源的组成204.2.1 交流输入整流滤波电路204.2.2 脉冲半桥功率变换电路224.2.3 脉宽调制控制电路234.2.4
10、多路直流稳压输出电路234.2.5 +5VSB、PS-ON、PW-OK控制信号244.2.6 自动稳压与保护控制电路24第5章 微机开关电源电路图的分析255.1 交流输入整流滤波电路255.2 辅助电源电路265.3 PS-ON信号控制电路275.4 PW-OK信号控制电路285.5 脉宽调制控制电路295.6 功率变换及直流输出电路305.7 自动稳压控制电路31结 论33参考文献34致 谢35附 录36外文资料译文41前 言电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、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,更促进了开关电源技术的迅速发展。 1994年我国原邮电部作出重大决策,要求通信领域推广使用开关电源以取代相控电源。开关电源的使用为国家节省了大量铜材、钢材和占地面积。目前,国内开关电源自主研发及生产厂家有300多家,形成规模的有十多家。国产开关电源已占据了相当市场,一些大公司如中兴通讯自主开发的电源系列产品已获得广泛认同,在电源市场竞争中颇具优势,并有少量开始出口。国外的一些大公司,像美国IR公司对开关电源研究从70年代就开始了,现在他们的技术已经相当的成熟了,如在开关管这方面,IR公司开发的一种新型IGBT开关管,其沟槽(Trenc
12、h)原胞密度已达每平方英寸1.12亿个的世界最高水平,通态电阻R可达3毫欧。我们国内的开关电源和国外还有相当的一段差距。电源是电脑系统的动力基础,是电脑主机配件的动力源泉。电源输出的电流好坏,直接影响电脑主机各配件性能的发挥和使用寿命,随着近年各种硬件设备频率、速度和功耗的提高,电源对于整个系统稳定性的影响也越来越大。微机开关电源3的核心部件是高频开关和主变压器,而高频变换电路形式很多, 常用的变换电路有推挽,全桥,半桥,单端正激和单端反激等形式。本文介绍了一种基于PWM技术的半桥式微机开关稳压电源,它是通过用双端驱动集成电路TL494输的PWM脉冲控制主开关的导通来控制直流输出的。本文给出了
13、微机开关稳压电源的详细电路图,并且每部分都附有详细的分析,说明了各部分的工作原理。第1章 开关电源的发展1.1 开关电源概述1.1.1 开关电源的工作原理开关电源就是采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比调整输出电压,开关电源的工作原理可以用图1-1进行说明。图中输入的直流不稳定电压Ui经开关S加至输出端,S为受控开关,是一个受开关脉冲控制的开关调整管,若使开关S按要求改变导通或断开时间,就能把输入的直流电压Ui变成矩形脉冲电压。这个脉冲电压经滤波电路进行平滑滤波后就可得到稳定的直流输出电压Uo。 图1-1 开关电源的工作原理为方便分析开关电源电路,定义脉冲占
14、空比如下: (1-1)式中,T表示开关S的开关重复周期;TON表示开关S在一个开关周期中的导通时间。 开关电源直流输出电压Uo与输入电压Ui之间有如下关系:Uo=Ui*D (1-2)由式(1-1)和式(1-2)可以看出,若开关周期T一定,改变开关S的导通时间TON,即可改变脉冲占空比D,从而达到调节输出电压的目的。T不变,只改变TON来实现占空比调节的稳压方式叫做脉冲宽度调制(PWM)。 由于PWM式的开关频率固定,输出滤波电路比较容易设计,易实现最优化,因此PWM式开关电源用得较多。若保持TON不变,利用改变开关频率f=1/T实现脉冲占空比调节,从而实现输出直流电压Uo稳压的方法,称做脉冲频
15、率调制(PFM)。由于该方式的开关频率不固定,因此输出滤波电路的设计不易实现最优化。既改变TON,又改变T,实现脉冲占空比调节的稳压方式称做脉冲调频调宽方式。在各种开关电源中,以上三种脉冲占空比调节的稳压方式均有应用。1.1.2 开关电源的组成开关电源的基本组成如图1-2所示。其中DC/DC变换器用以进行功率变换,它是开关电源的核心部分;驱动器是开关信号的放大部分,对来自信号源的开关信号进行放大和整形,以适应开关管的驱动要求;信号源产生控制信号,该信号由它激或自激电路产生,可以是PWM信号、PFM信号或其他信号;比较放大器对给定信号和输出反馈信号进行比较运算,控制开关信号的幅值、频率、波形等,
16、通过驱动器控制开关器件的占空比,以达到稳定输出电压值的目的。除此之外,开关电源还有辅助电路,包括启动、过流过压保护、输入滤波、输出采样、功能指示等电路。反馈回路检测其输出电压,并与基准电压比较,其误差通过误差放大器进行放大,控制脉宽调制电路,再经过驱动电路控制半导体开关的通断时间,从而调整输出电压。图1-2 开关电源的基本组成AC/DC变换器也有多种电路形式,其中控制波形为方波的PWM变换器以及工作波形为准正弦波的谐振变换器应用较为普遍。开关电源与线性电源相比,其输入的瞬态变换比较多地表现在输出端,在提高开关频率的同时,由于比较放大器的频率特性得到改善,开关电源的瞬态响应指标4也能得到改善。开
17、关电源的负载变换瞬态响应主要由输出端LC滤波器的特性决定,所以可以通过提高开关频率、降低输出滤波器LC的方法来改善瞬态响应特性。1.1.3 开关电源的特点开关电源具有如下特点:(1) 效率高。开关电源的功率开关调整管工作在开关状态,所以调整管的功耗小,效率高,一般在80%90%,高的可达90%以上。(2) 重量轻。由于开关电源省掉了笨重的电源变压器,节省了大量的漆包线和硅钢片,从而使其重量只有同容量线性电源的1/5,体积也大大缩小了。(3) 稳压范围宽。开关电源的交流输入电压在90270 V内变化时,输出电压的变化在2%以下。合理设计开关电源电路,还可使稳压范围更宽,并保证开关电源的高效率。
18、(4) 安全可靠。在开关电源中,由于可以方便地设置各种形式的保护电路,因此当电源负载出现故障时,能自动切断电源,保障其功能可靠。(5) 功耗小。由于开关电源的工作频率高,一般在20 kHz以上,因此滤波元件的数值可以大大减小,从而减小功耗;特别是,由于功率开关管工作在开关状态,损耗小,不需要采用大面积散热器,电源温升低,周围元件不致因长期工作在高温环境而损坏,因此采用开关电源可以提高整机的可靠性和稳定性。1.2 开关电源的分类开关电源的分类方法有很多,下面介绍几种常见的分类方法。按电路的输出稳压控制方式,开关电源可分为脉冲宽度调制(PWM)式、 脉冲频率调制(PFM)式和脉冲调频调宽式三种。按
19、开关电源的触发方式分类,可分为自激式开关电源,自激式开关电源利用电源电路中的开关晶体管和高频脉冲变压器构成正反馈环路,来完成自激振荡,使开关电源输出直流电压。在显示设备的PWM式开关电源中,自激振荡频率同步于行频脉冲,即使在行扫描电路发生故障时,电源电路仍能维持自激振荡而有直流输出电压。它激式开关电源,它激式开关电源必须有一个振荡器,用以产生开关脉冲来控制开关管,使开关电源工作,输出直流电压。 按电路的输出取样方式分类,可分为直接输出取样开关电源,间接输出取样开关电源;开关电源按功率开关管的连接方式,可分为单端正激开关电源、单端反激开关电源、半桥开关电源和全桥开关电源;按功率开关管与电源供电、
20、储能电感、稳压电压的输出方式,可分为串联开关电源和并联开关电源。1.3 开关器件的分析1.3.1 开关器件的特征 同处理信息的电子器件相比,开关电源的电子器件具有以下特征:(1) 能处理电功率的大小,即承受电压和电流的能力是开关器件最重要的参数,其处理电功率的能力小至毫瓦级,大至兆瓦级,大多远大于处理信息的电子器件。(2) 开关器件一般都工作在开关状态,导通时(通态)阻抗很小,接近于短路,管压降接近于零,电流由外电路决定;阻断时阻抗很大,接近于断路,电流几乎为零,管子两端电压由外电路决定。(3) 开关器件的动态特性也是很重要的方面,有些时候甚至上升为第一位的重要问题。作电路分析时,为简单起见往
21、往用理想开关来代替实际开关。 (4) 电路中的开关器件往往需要由信息电子电路来控制。在主电路和控制电路之间,需要一定的中间电路对控制电路的信号进行放大,这就是开关器件的驱动电路。(5) 为保证不致于因损耗散发的热量导致开关器件温度过高而损坏,不仅在开关器件封装上讲究散热设计,在其工作时一般都要安装散热器。导通时,器件上一定的通态压降;形成通态损耗阻断时,开关器件上有微小的断态漏电流流过;形成断态损耗5时,在开关器件开通或关断的转换过程中产生开通损耗和关断损耗,总称开关损耗。对某些器件来讲,驱动电路向其注入的功率也是造成开关器件发热的原因之一。1.3.2 电力二极管电力二极管可分为普通二极管,
22、快恢复二极管,肖特基二极管三种。 普通二极管又称为整流二极管(Rectifier Diode),多用于开关频率不高的整流电路中。其反向恢复时间较长,一般在5s以上,这在开关频率不高时并不重要。其正向电流定额值和反向电压定额值可以达到很高,分别可达数千安和数千伏以上。 快恢复二极管是恢复过程很短,特别是反向恢复过程很短的二极管,简称为快速二极管。快速二极管在工艺上多采用了掺金措施,有的采用PNP结型结构,有的采用改进的PIN结构。采用外延型PIN结构的快恢复外延二极管(Fast Recovery Epitaxial Diodes,FRED),其反向恢复时间更短(可低于50 ns),正向压降也很低
23、(0.9 V左右),但其反向耐压多在400V以下。快速二极管从性能上可分为快速恢复和超快速恢复两个等级,前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100ns以下,有的甚至达到2030ns。以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管称为肖特基势垒二极管,简称为肖特基二极管。肖特基二极管的优点很多,主要是:反向恢复时间很短(1040ns),正向恢复过程中不会有明显的电压过冲;在反向耐压较低的情况下其正向压降也很小,明显低于快恢复二极管;其开关损耗和正向导通损耗都比快速二极管还要小,效率高。肖特基二极管的不足之处是:当反向耐压提高时,其正向压降也会高得不能满足要求,因此多用于200V以下;反向漏电流
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