双向DCDC变换器设计.docx
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1、双向DC/DC变换器设计学生姓名:学科专业: 电气指导教师:二十一世纪以来,电力电子技术得到了飞速的发展,开关电源逐渐由满 足电力转换需求向提高电能转换效率,减小体积,提高工作频率的目标发展。 双向DC/DC变换器是典型的“一机两用”设备,可以满足绝大部分充放电场合 的需求,因此设计了基于双向Buck/boost 拓扑的变换器,当该电路正向使用 时,即使用Buck电路对电池进行充电,反向使用时,即使用Boost电路电池 进行放电。通过比较分析开关电源常用拓扑,对其工作原理进行了详细的分 析,对该系统的硬件电路进行了设计,并对电路中的主要元件的器件选型进 行了分析和总体设计,最后,根据设计的电路
2、进行实物制作,并根据实际电 路的情况对元器件参数进行调整,所设计电路基本满足要求。关键词:开关电源 双向DC/DC 双向Buck/Boost STC12C5A60S2AbstractSince the 21st century, power electronics technology has developed rapidl y.Switching power supplies have gradual ly developed from meeting the needs of power conversion to improving the efficiency of power co
3、nversion, reducing the size, and increasing the working frequency. With the popularization of portable devices,the requirements for portable charge and discharge batteries are alsoincreasing. Therefore, a converter based on a bidirectional Buck / boost topologyis designed. When the circuit is used i
4、n the forward direction, thebatter y is charged using the Buck circuit. When used in reverse, the Boost circuit battery is used for discharge. By comparing and anal yzing the common topologies of switching power supplies, a detailed anal ysis of its working principle, the design of the hardware circ
5、uit of the sy stem, and the anal ysis andoverall design of the device selection of the main components of the circuit, and finall y, according to the design The circuit is made in kind, and the component parameters are adjusted according to the actual circuit. The design ed circuit basicall y meets
6、the requirements.Key words Switching power suppl y bidirectional DC/DCBidirectional Buck / Boost STC12C5A60S2摘要IAbstract II第1章绪论11.1选题背景及意义11.2国内外发展现状1第2章拓扑的比较和分析32.1主要设计内容及预期目标32.2双向DC/DC变换器基本原理32. 3 双向DC/DC变换器分类42.4拓扑的比较与选择52.4.1 双向Buck-Boost 变换器原理 52.4.2 双向全桥变换器原理62.5双 向Buck-Boost 变换器系统结构 7第3章 电路
7、设计及器件选型83.1主电路设计及器件选型83.1.1 双向 Buck-Boost 变换器电路设计 83.1.2开关管的选择 103.1.3 电流检测电路 103.1.4电感的计算与材料选择 123.2控制电路设计及器件选型 143.2.1 控制芯片选型 143.2.2 控制芯片简介 153.3驱动电路设计及器件选型 183.4辅助电源设计 19第4章软件设计 20综合考虑,软件的设计语言选择C语言。 204.1软件调试平台 204.2系统软件设计 21第五章仿真及结果分析 235.1仿真软件介绍 235.2仿真结果及结果分析 25参考文献 29致谢 31附录I原理图 32附录II部分主要代码
8、 32CONTENTSAbstract(Chinese)Abstract(English)错误!未定义书签。错误!未定义书签。Cha pter 1 Introduction 11.1 Ba ckg rou nd and sign if ic an ce of to pic sele ction 11.2 De velopment status at home and abroa d 1Cha pter 2 C ompariso n and An alys is of Topolog y 32.1 M ain de sign co nte nt a nd ex pe cted goals32.2
9、 Ba sic p rinc ip le of b id irec tio na l DC / D C c onver ter 32.3 Classification of bid ire ctional DC/ D C c onver ters 42.4 Top olog y c omp ariso n a nd sele ction 52.4.1 Princ iple of a bidirec tion al B uck-Boost converter 52.4.2 P rinc ip le of b id ire ctio na l f ull -br idg e converter 6
10、Cha pter 3 C irc uit De sign and Device Selec tion 83.1 Main circu it design and de vice selec tion 83.1.1 Main circu it design 83.1.2 S ele ctio n of sw it ch tube 103.1.3 Cu rren t detection circ uit 103.1.4 In du ctan ce calculation and ma te ria l selection 123.2 Co ntrol circu it design and dev
11、ice selection 143.2.1 Selection of control c hip 143.2.2 In trod uction to the control chip 143.3 Dr ive circ uit design and de vice selec tion 173.4 Au xilia ry power s up ply d esign 18Cha pter 4 Software Design 204.1 S of tw are d eb ugg ing p la tf or m 204.2 System software design 21Cha pter V
12、Simu lation and Re sults An aly sis 235.1 In trod uc tio n to S imu la tion Sof tw are 235.2 Simu lation results and result analysis 25Ref erences 2931Ac kn ow le dg eme ntsApp endix ISchematic Diag ram 33App endix IISome Main Procedures 37第1章绪论1.1选题背景及意义随着人均收入的不断提高和工业的不不断发展,人们日常生活中的用电 设备也逐渐增多,工业用电也
13、对电源提出了更高的要求,因此,电力电子技 术也受到了广泛的关注。在科技高速发展的今日,环境保护依旧是不可忽视 的话题。时代在发展,能源在消耗,节约能源作为重点关注的内容早已被提 上日程。电子设备的发达使节能的目光聚集在提供电能的设备上,电源是电 子设备的供电环节不可或缺的核心,并且在现阶段的使用中,用电设备对电 源的要求不断提高,与此同时应该设计出既满足用电设备需求,又能达到节 能效果的电源。开关电源逐渐成为了生活和工业生产中稳压电源的中坚力量,开关电源 无论是从结构上还是性能上,都与传统的线性电源具有极大的差别,其工作 原理是采用场效应管作为开关,通过PWM信号对场效应管的开关进行控制, 减
14、小了电源电路的能量消耗,可保持相对的稳定性和可靠性,此特性满足用 电设备所需的稳定输出电压。通常DC/DC变换器都是单向工作的,主要是因为功率关管都是单向工作 的,主电路中有二极管进行整流,由于二极管单向导电的特性,导致电路中 的能量只能单向流动,随着社会的不断进步和科技的飞速发展,双向直流不 间断电源系统、航空电源系统等场合对DC/DC变换器的需求逐渐增肌,为减 轻系统的体积和重量,节约成本,电池充放电系统得到了越来越广泛的应用。1.2国内外发展现状20世纪80年代初,为减轻人造卫星太阳能电源系统的体积和重量,美 国学者提出用Buck/Boost 型双向DC/DC变换器代替蓄电池充电器和放电
15、器。 此后人们对人造卫星用蓄电池调节器进行了深入研究,并使之进入了实用阶 段。按照双向DC/DC 变换器的构成方法,双向DC/DC 变换器可以由单向 DC/DC 变换器演变而来,按输入和输出之间是否有电气隔离,或功率开关器 件的个数进行分类。双向直流变换器按开关转换条件,也可分为硬开关和软开关两类。桥式直流变换器有两类:一类是由双电压源型桥式直流变换器构成,主 变压器两侧电路结构对称;一类是由电压源型桥式直流变换器和电流源型桥 式直流变换器构成。这两种桥式变换器均可具有软开关特性。控制方式有两 种:变压器两侧开关管相移控制,变压器有等效电感,通过控制两侧变换 单元之间的相位关系来调节两个电源之
16、间的能量传输大小和方向;只对变 压器一侧开关管进行控制,来调节向另一侧传递能量的大小,另一侧开关管 用其反并联二极管整流,工作原理类似单向直流变换器。双向DC/DC 变换 器是电力电子变换器的组成部分,其发展方向基本相同。但双向DC/DC变 换器是电力电子变换器的一个新分支,是伴随航空航天、电动汽车等新的无 污染能源科技的发展而发展起来的,其前景十分广阔。第2章拓扑的比较和分析2.1主要设计内容及预期目标通过查阅大量的资料以及结合实际情况设计了双向Buck/Boost 变换器, 输入电压直流3036V 条件下,实现对电池(电池组由5节18650型、容量 为20003000mAh 的锂离子电池串
17、联组成)恒流充电。充电电流再12A范 围可调,将装置设定为放电模式,保持输出300.5V,带30欧姆阻性负载。2.2双向DC/DC变换器基本原理单向DC/DC 变换器,能量只能从一端输入,从另一端输出,如图2-1所 示,这类变换器的主功率传输通路上一般都有二极管这个环节,因此变换器 传递能量时只能是单向的,即图2-1中,能量只能从V 1经变换器传输到 V2,而不能反向流动.。然而对于有些需要能量可双向流动的场合(V1和 V2)可以是直流电压源或直流有源负载,它们的电压极性保持不变。能量 有时可从V2传输到V1,有时可从V1传输到V2,如果仍使用单向DC/DC 变换器,则需要将两个单向DC/DC
18、 变换器反并联.但是这样电路就会变得 复杂化,实际上可以将这两个单向变换器的功能由一个变换器来完成,即是 双向DC/DC 变换器。双向DC/DC 变换器是指在保持变换器两端的直流电 压极性不变的情况下,能够根据需要调节能量传递方向的直流变换器。双向 DC/DC 变换器置于电源V1和V2之间,控制其间的能量传递。I 1和I 2分 别是V 1和V2的平均输入电流。根据实际需要,可以通过双向DC/DC 变 换器的控制器控制功率流向:使能量从V1传输到V2,称为正向工作模式, 此时I 1为负,I 2为正;使能量从V 2传输到V1,称为反向工作模式,此 时I 1为正,I 2为负。Il+ -V1I1 0I
19、2单向DC/DC变换器rd+I2 0V2图2-1单向DC/DC变换器Ii 0 I2 0V2图2-2双向DC/DC变换器2. 3双向DC/DC变换器分类按照双向DC/DC 变换器的构成方法,双向DC/DC 变换器可以由单向 DC/DC 变换器演变而来,按输入和输出之间是否有电气隔离,或功率开关器 件的个数进行分类。非隔离型双向DC/DC 变换器有:双向Buck-Boost 、双向Cuk等,这类 变换器只能实现电流的双向流动,并不能改变电压的极性,故称为电流双向 变换器,即在电压和电流为坐标的平面内,仅电流可正可负,变换器工作在 第I和第II象限。电压双向变换器则只能实现电压极性的变换,电流方向
20、不变,变换器工作在第I和第W象限。桥式直流变换器既能实现电流的正与 负,也能改变输出电压的极性,为四象限直流变换器。因而这种四象限直流 变换器对直流电机电枢供电时,可以使直流电机在四个象限区域工作。隔离型双向DC/DC 变换器有:反激式双向DC/DC 变换器,正激式双 向DC/DC 变换器,双向半桥DC/DC 变换器,双向推挽DC/DC 变换器,双 向全桥DC/DC 变换器等。不仅同一种类型的隔离直流变换器可构成隔离型 双向DC/DC变换器,而且不同形式的隔离直流变换器也可组合成隔离型双向DC/DC 变换器。2.4拓扑的比较与选择2.4.1 双向Buck-Boost 变换器原理双向Buck-B
21、oost 变换器是非隔离型DC/DC变换器,使用独立的Buck和 Boost电路并联组成,充电时使用Buck变换器,放电时使用Boost变换器, 如图2-3所示。Q1D1Boost方向Buck方 向图2-3双向Buck-Boost D C/DC 变换器拓扑从电路拓扑上讲,由于二极管的存在,能量只能单方向传输。双向 Buck-Boost DC/DC变换器它有两种简单的工作方式:Q2保持关断,Q1采 用PWM 方式工作,变换器实际为一个Buck电路,能量从V 1传输到V2 ; Q1保持关断,Q 2采用PWM方式工作,变换器实际为一个Boost电路, 能量从V2传输到V 1。与传统的采用双-单向DC
22、/DC 变换器来达到能量双向传输的方案相比, 双向DC/DC变换器应用一个变换器来控制能量的双向传输,使用的总体开 关器件数目少,且可以更快的进行功率传输方向的切换。而且,一般双向 DC/DC 变换器更方便在现有的电路上使用同步整流工作方式,有利于降低通 态损耗。总之,双向DC/DC 变换器具有高效率、体积小、动态性能好和成 本低等优势。2.4.2双向全桥变换器原理在非隔离型双向Buck-Boost DC/DC 变换器的电路拓扑结构中插入高 频变压器,即可构成隔离型Buck-Boost DC/DC 变换器拓扑。其中高频整流 /逆变单元和高频逆变/整流单元可以由全桥、半桥、推挽等电路拓扑构成。
23、图2-4的整流/逆变单元和逆变/整流单元均是全桥结构,该变换器有两种工 作模式:当供电电源V1正常时,开关K1闭合,V1提供母线负载R 1能量, 同时通过变换器给蓄电池V2充电,称为充电模式;当供电电源V1故障时, 开关K1断开,蓄电池V2作为应急供电电源通过变换器升压后提供高压侧 母线负载R1能量,称为放电模式。充电模式时,开关管Q1Q4有驱动信号,并采用移相PWM控制方 式,而开关管Q5Q8则不加驱动信号,只利用其反并联二极管D 5D8 实现输出全桥整流。放电模式时,开关管Q5Q8有驱动信号,当四个开 关管同时导通时电感L f储能,当对开关管Q 5、Q 8 (或Q6、Q7 )同时 导通时,
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