直流开关电源设计.doc
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1、潍坊科技学院本科毕业设计(论文)题 目 直流开关电源设计 院(系) 汽车工程学院 专业 电气工程及其自动化学 号 200902510042 学生姓名 杨勇 指导教师 刘春瑞 起讫日期 2013/4/21 设计地点 潍坊科技学院 摘 要本设计是开关电源设计,首先介绍开关电源的优点,并对其当前的发展以及在发展中存在的问题进行了描述,然后在对开关电源的整体结构进行了介绍的基础上,对开关电源的主回路和控制回路进行设计:在主回路中整流电路采用单相桥式、功率转换电路采用单端正激功率转换电路、采用增加副边绕组的方法实现多路输出,其中功率转换电路(DC/DC变换器)是开关电源的核心部分,对此部分进行了重点设计
2、;控制电路采用PWM控制,控制器采用78系列芯片、设计了过压保护电路、电压检测电路和电流检测电路,对各个部分的参数进行了计算并进行了元器件的选型。【关键词】DC/DC变换器、PWM控制、整流、滤波。AbstractThis design is a switching power supply design, firstly this paper introduces the advantages of switch power supply, and its current development, and the problems in developing are described, t
3、hen the whole structure of the switch power is introduced, on the basis of main circuit and control circuit of switching power supply design: rectifier circuit in the main circuit adopts single-phase bridge type, power conversion circuit adopts single correct excitation power conversion circuit, inc
4、rease vice winding method was adopted to realize multi-channel outputs, including power conversion circuit (DC/DC converter) is the core of switching power supply part, this part has carried on the key design; Control circuit adopts PWM control, the controller will be manufactured with 78 series chi
5、ps, designed the overvoltage protection circuit, voltage detection circuit and the current detection circuit, the parameters of the each part of the calculation and selection of components. keyword DC/DC converter; PWM control; rectifier; filter 目录 1 绪 论1.1开关电源及其发展趋势开关稳压电源简称开关电源(Switching Power Supp
6、ly),在电源中起调整稳压功能的电子器件。它是利用现代电力电子技术,通过控制开关管通断的时间来调整输出电压的一种电源,具有体积小、重量轻、功耗小、效率高、纹波小、噪音低、智能化程度高、易扩容等优点,广泛应用于电脑、彩色电视、程控交换机、相机、VCD、电子游戏机和其他电子设备。随着电力电子技术的发展,特别是大功率器件IGBT和MOSFET的快速发展,提高了开关电源的工作频率,使其具有高稳定性和高性能的特性,因此,开关电源将逐渐取代线性稳压电源高频器。 概括地讲,开关电源技术的发展趋势:继续向高频、高效、高密度化、低压、大电流和多元化发展。奇峰状结构、外形尺寸必然向国际标准化发展,以适应全球一体化
7、市场的要求进而使国内电源产品进入国际市场。1.2 开关电源电路器件的发展动态(1)半导体器件的发展。功率半导体器件仍然是一个发展的电力电子技术、电力电气技术必须依赖推出新的电力电子器件。功率场效应管(MOS-FET)是单极性,多子导电的电力电子器件。因此其开关时间显著的减小,而且MOSFET的开关工作频率很容易达到1MHz,因此功率场效应管很容易受到人们的瞩目。然而要提高MOSFET的器件阻断电压就必须使器件的漂移区变得更宽,结果使器件内阻迅速增大,通态压降增高,通态损耗增大,所以这种器件只能用于一些中小型功率的电子产品。为减小这种电子器件的通态电阻,美国IR公司采用的措施是提高单位面积内原胞
8、的个数。如IR公司开发了一种场效应管,这种场效应管的沟槽原胞的密度已经达到世界的最高水平,即在每平方英寸的沟槽内含有1012亿个原胞,其通态电阻可达3m .从1996年开始,这种场效应管的通态电阻每年降低50%。IR公司还开发了一种低栅极电荷(QG)的HEXFET,使开关速度更快,同时兼顾通态电阻和栅极电荷两者同时降低,则其通态电阻的下降率为每年30%(2)新型变压器的发展3。新型变压器是电力电子产品或开关电源中必不可少的部件。平面变压器是近两年才面世的一种全新产品,与常规变压器不同,平面变压器没有铜导线,代之以单层或多层印刷电路板,因而厚度远低于常规变压器,能够直接制作在印刷电路板上,其突出
9、优点是能量密度高因而体积大大缩小,相当于常规变压器的20%;效率高,通常为97%99%;工作频率高,从50kHz到2MHz;漏感低;电感干扰小(EMI)小等。(3)超容电容器的发展。超容电容器是电容器件近年来的最新产品。美国的麦克韦尔公司一直保持一个超大容量的电容器技术处于世界的领先地位。超容电容器采用一种独特的金属/碳电极技术和先进的非水电解质,这种电容器具有一个很大的电极表面和最小的相对距离。现在开发并生产各种广泛应用的超级电容器单元和组件,这些单元的容量小到10F,大到2700F。超级电容器的电容系列可以轻松组装成高电压组件或联组成高储能元件。超级电容器是现在提供650V高压的电容器组件
10、。1.3 开关电源当前存在的问题当我们对该技术进行深入研究后却发现它仍然存在着一些问题需要解决,而且有的问题还带有全局性:采用定频调宽的控制方式来设计电源,以输出最大功率所需的续流时间为依据来预留开关截止时间,则负载所需的功率小于电源的最大输出功率时就必然造成了工作电流的不连续;“反峰电压”是开关导通期间存入高频变压器的励磁能量在开关关断时的一种表现,而励磁能量只能在、也必须在开关关断后的截止期间处理掉,既能高效处理励磁能量又能有效限制反峰电压的办法是存在的,那就是要及时地为励磁能量提供一个“低阻抗通道”,并且为励磁能量的通过提供一段时间,但 “单调”控制方法不具备这一条件;高频变压器的磁通复
11、位问题;传统的电流取样方法是在功率回路中串联电阻,效率不高,这个问题向来是电源技术,尤其是以小体积、高功率密度见长的开关电源技术发展的“瓶颈”。1.4 本文主要完成的工作本文研究的是基于 TOP227Y 芯片的开关电源设计,主要完成了以下工作:(1)介绍了开关电源的发展史及推动开关电源技术发展的主要技术。(2)分析了开关电源的基本工作原理;描述了反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式开关电源的工作过程;对开关电源的电压控制模式和电流控制模式作了详细说明,并比较了两种控制模式的优缺点。(3)说明了 DC-DC 变换器各种拓扑的结构及其工作原理,并对各种拓扑的连续工作模式和不连续工作模式作了详细的
12、稳态分析。(4)详细阐述了 TOPSwitch-II 系列开关电源芯片的特点、内部结构及其工作原理,并介绍了应用时的注意事项。(5)绘制了基于 TOP227Y 芯片的开关电源的原理图,对各单元电路的工作原理进行了详细介绍,对元器件的选择作了详细的计算分析,对反激变压器的设计和绕制分别作了详细的计算和阐述。2 开关电源概述电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代是由计算机电源完成开关电源化,从第一个完整的计算机电源到开关电源,在90年代开关电源进入了各种电子、电器设备、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源已广泛应用于开关电源,更促进了开关电源的快速发展技术。2.1开关电源电路一开关电
13、源结构:开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源方框图2-1二开关电源的构成(一)输入电路:线性滤波电路、浪涌电流抑制电路、整流电路。作用:把输入电网交流电源转化为符合要求的开关电源直流输入电源。1线性滤波电路:抑制谐波和噪声。2浪涌滤波电路:抑制来自电网的浪涌电流。3整流电路:把交流变为直流。有电容输入型、电感输入型两种,开关电源多数为前者。(二)变换电路:含开关电路、输出隔离(变压器)电路等,是开关电源电源变换的主通
14、道,完成对带有功率的电源波形进行斩波调制和输出。开关功率管是变换电路的核心器件。1、开关电路驱动方式:自激式、他激式。变换电路:隔离型、非隔离型、谐振型。功率器件:最常用的有GTR、MOSFET、IGBT。调制方式:PWM、PFM、混合型三种。PWM最常用。 2变压器输出 分为无抽头、带抽头。半波整流、倍流整流时,无须抽头,全波时必须有抽头。控制电路:向驱动电路提供调制后的矩形脉冲,达到调节输出电压的目的。基准电路:提供电压基准。采样电路:对输出电压的全部或部分进行采样抽取。比较放大:对采样信号和基准信号比较从而产生误差信号,误差信号用于控制电源PWM电路。V/F变换:把电压的误差信号转换为频
15、率信号。振荡器:产生高频振荡波。基极驱动电路:把调制后的振荡信号转换成合适的控制信号,驱动开关管的基极。输出电路:整流、滤波。将输出电压通过整流变成脉动直流,并平滑成低纹波直流电压。输出整流技术现在又有半波、全波、恒功率、倍流、同步等整流方式。2.2开关电源分类2.2.1推挽式开关电源VT1和VT2是开关晶体管,VT1和VT的激励用PWM方式输入,开关管交替通断,将输入的直流电压变换成交流电压。当VT1导通时,输入电源电压VI通过VT1加到高频变压器T1的初级绕组Nl,由于T1具有两个匝数相等主绕组N1故在VT1导通时,在截止晶体管VT2上将加有两倍的电源电压2VI。当基极激励信号消失时,一对
16、开关晶体管均截止,其集电极施加电压均均为2VI。当下半个周期,VT2激励导通,VT1截止,基极激励信号消失,一对晶体管开关器件将都工作截止状态,VCE1和VCE2均为VI。下一个周期五重现以上过程。推挽式转换电路的输出电压,式中N为变压器的匝比,D为晶体管的占空比,其优点是:转换效率高;经济实用;变压器的利用率高;输入输出间隔离;晶体管加相同电压,控制电路直接对其激励,不需要驱动变压器。不足之处是:需要一对开关晶体管;晶体管的耐压需要是输入电压的2倍;直流分量加到变压器上,容易使磁芯饱和。2.2.2半桥式开关电源工作过程:工作时两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,当开关管 Q1
17、 导通时、开关管 Q2 截止,电容C1 放电,电容 C2 充电整流二极管 D1 反偏截止、D2 导通,滤波电感 L1 贮存能量并向负载 RL 释放;当开关管 Q2 导通时、开关管 Q1 截止,电容 C2 放电,电容 C1 充电,整流二极管 D2 反偏截止、D1 导通,滤波电感 L1 贮存能量并向负载 RL 释放,滤波电容 C4 滤除纹波以保证向负载 RL 提供稳定的直流电压。Q1 关闭后,Q2 导通前为死区时间,这段时间内,整流二极管 D1、D2 同时导通,滤波电感 L 中的电流通过变压器和 D1、D2 续流。半桥式开关电源电路结构较为复杂,但磁芯利用率高,且功率开关管的耐压要求低,不超过线路
18、的最高峰值电压。适合大功率、高输入电压的场合。当一个晶体管导通时,截止晶体管上加的电压约为等于输入电压,晶体管由导通转为截止的过程中,漏感引起的尖峰电压被二极管钳位,因此,开关管上承受的最高电压不超过电源电压。而且,晶体管的数量只是全桥式的一半,这是其优点。但要得全桥和推挽式电路相同的输出功率,开关晶体管必须流经两倍的电流,因此,一般适宜获得中等功率输出。然而半桥式电路具有抗不平衡能力。为此,获得其广泛应用。2.2.3全桥式开关电源工作过程:工作时,Q1、Q4 和 Q2、Q3 两两轮流导通,变压器一次侧将通过电源Q1TQ4电源及电源Q3TQ2电源产生交变电流,从而在二次侧产生交变的脉动电流,经
19、过全波整流转换为直流信号,再经输出滤波电路(L1、C1)滤波,向负载 RL 提供稳定的直流电压。由此可见,全桥式电路开关晶体管稳态时其最高加的电压即为输入电压,暂态过程的尖峰电压亦被钳位在VI,比推挽式电路低一半,晶体管可选用耐压低的元件;而且,钳位二极管将漏感储能量馈送给输入电源,有利于提高效率,并可获得大功率输出,可大于750W。缺点是:使用4只开关晶体管,需要4组彼此隔离的基极驱动电路,电路复杂,元器件多。2.2.4单端正激式开关电源工作过程:当开关管 Q1 导通时,输出整流二极管 D2 也导通,这时滤波电感L1 储存能量并向负载 RL释放能量;当开关管 Q1 截止时,滤波电感 L1 通
20、过续流二极管 D3 继续向负载 RL 释放能量,滤波电容 C1 滤除纹波以保证向负载 RL提供稳定的直流电压。为了防止变压器饱和,对开关器件造成损坏,二极管 D1和线圈组成磁通复位电路,泄放多余磁能。为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,电路中脉冲的占空比不能大于 50。2.2.5单端反激式开关电源工作过程:反激是指当开关管 Q1 导通时,反激变压器 T1 初级绕组的感应电压为上正下负,输出整流二极管 D1 反偏截止,副边线圈没有电流通过,能量储存在反激变压器 T1 初级绕组的磁场中;当开关管 Q1 截止时,反激变压器 T1 次级绕组上的电压极性颠倒,输出整流二极管 D1导通,使初级
21、绕组磁场中存储的能量通过输出整流二极管 D1 和输出滤波电容C1 整流滤波后变成稳定的直流电压向负载 RL 供给。单端反激式开关电源电路拓扑简单,所用元器件较少,成本较低,开关器件承受的电流峰值很大,并且输出级与输入级之间有电气隔离,能方便的实现多路输出,因此得到广泛应用。鉴于上述的介绍,本设计采用单端式的结构。这种电路的特点是价格低,电路结构简单,但输出功率不能提高。单端式又分为正激式和反激式。单端反激式开关电源电路拓扑简单,所用元器件较少,成本较低,开关器件承受的电流峰值很大,并且输出级与输入级之间有电气隔离,能方便的实现多路输出,因此得到广泛应用。而正激式电路开关管导通时通过变压器向负载
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