1000W大功率开关电源设计方案
大功率充电电源电路设计

大功率充电电源电路设计在大功率充电电源电路设计中,最常用的拓扑结构包括开关电源、变频电源和直流电源。
下面将以开关电源为例进行详细介绍。
1.开关电源设计:开关电源利用开关管进行电能的转换,通过PWM控制器控制开关管的开关时间,实现直流电的输出。
在大功率充电电源设计中,开关电源能够提供较高的转换效率和较低的能耗。
(1)开关电源的基本原理:开关电源由输入端、输出端和控制电路组成。
输入端接入市电交流电源,通过整流电路将交流电转为直流电,进入开关电源主电路。
主电路包括输入滤波电路、变压器、开关管等元件。
控制电路由PWM控制器和反馈电路组成,用于控制开关电源的输出电压和电流稳定。
(2)开关电源的电路保护:在大功率充电电源电路设计中,电路保护至关重要。
常见的保护措施包括过压保护、过流保护、过热保护等。
过压保护可通过电压传感器和比较器实现,一旦输出电压超过设定值,比较器将控制开关电源关闭。
过流保护可通过电流传感器和比较器实现,一旦输出电流超过设定值,比较器将控制开关电源关闭。
过热保护可通过温度传感器和比较器实现,一旦温度超过设定值,比较器将控制开关电源关闭。
(3)开关电源的电磁兼容设计:在大功率充电电源电路设计中,电磁兼容是必须考虑的因素。
开关电源的开关操作会产生噪声和电磁辐射,可能对周围的电子设备造成影响。
为了减小电磁辐射,可以采用滤波电路、屏蔽电路和人工电源消噪等方法。
滤波电路可通过在输入端和输出端添加滤波电容、滤波电感实现。
屏蔽电路可通过在关键部位添加屏蔽罩或屏蔽片实现。
人工电源消噪可通过在输入端和输出端添加电源滤波电容器等元件实现。
2.总结:大功率充电电源电路设计需要综合考虑功率转换效率、电路保护和电磁兼容等因素。
通过合理设计开关电源的主电路和控制电路,可以实现高效、稳定的直流电输出。
在电路保护方面,应考虑过压保护、过流保护和过热保护等功能。
在电磁兼容设计方面,应采用滤波电路、屏蔽电路和人工电源消噪等方法,减小电磁辐射对周围设备的影响。
AC-DC-DC电源(100V)设计

仿真后 、 、 的示波器波形如图3-2:
图3-2交流侧不串接电感的波形图
图3-2示波器图形从上到下依次为交流侧A向电流 、整流桥输出电流 、负载R的电压 和电流 ,从示波器的图形中发现交流侧的A相电流 和整流输出电流 波形前沿陡峭,电流不连续,瞬时冲击电流的强度很大,达到几百安培,很容易对电力电子器件和电路的稳定工作造成冲击,使电子器件损坏、击穿或者是造成电路无法稳定运行,但是三相整流后输出的电压 的波形为周期性的锯齿波,整流输出电压的平均值和理论值 = 2.45 接近一致,电压电流的纹波系数小于0.03 ,能为Buck斩波电流提供很好的直流电源。但锯齿波的电压电流不如正弦波,含有较多的谐波分量,实际应用中对公用电网会产生危害和可能造成电力电子装置的噪声、过热等情况。
4.3
从图4-2至4-3中可看出,开环系统运行稳定后的纹波电压约为1.5V,纹波系数为0.5%;电流稳定后的纹波约为0.015A,纹波系数为0.45%。
从图4-5至4-6中可看出,闭环系统运行稳定后的纹波电压约为0.4V,纹波系数为0.13%;电流稳定后的纹波约为0.002A,纹波系数为0.06%。
3.1.3
为了避免交流侧的冲击电流,在电源侧串接电感,三相整流桥电路结构如图3-3所示:
图3-3交流侧串接电感的三相整流电路图
3.1.4
仿真后 、 、 的示波器波形如图3-4所示
图3-4交流侧串接电感的波形图
交流侧三相输入串联上适当大小的电感后,从示波器的图形中发现交流侧的A相电流 和整流输出电流 波形较为平缓,电流保持连续,没有出现瞬时冲击电流,并且电流的峰值在10A左右,不会对电力电子器件和电路的稳定工作造成较大冲击,这是因为电感起到了缓冲瞬时冲击电流的作用。并且三相整流后输出的电压 的波形为平稳的接近正弦的包络线,和锯齿波相比,谐波分量和无功损耗大大减少。
大功率开关电源的研制

大功率开关电源的研制摘要:文中针对大功率开关电源在设计和批产生产过程中出现的技术难题和组装工艺进行阐述,并进一步论证电源在调试和组装过程中出现的问题和解决方案。
关键词:大功率开关电源;同步整流电路;1概述该电源模块参考VICOR四分之一砖结构电源自主开发研制的新品,该产品采用有源钳位技术,通过对28V电压隔离转换为输出+5V/20A,起到为系统中相关部位隔离供电的作用,满足市场需求。
产品的主要技术参数如下:1.输入电压: 18V~36V;2.输出电压:+5V±0.1V;3.输出电流:20A;4.输出功率:100W;5.电压调整度、电流调整度:≤50mV;6.效率:≥89%;7.温度系数:-0.02%/℃~0.02%/℃;8.短路功耗:≤50W;9.待机功耗:≤4.8W;2设计原理本产品要求在仅有54.9mm×25mm×10mm的有效空间内进行研发,输出功率达到100W,功率密度高达60W/in3,要保证产品的可靠性和满足各种动态指标参数为设计条件下,产品的设计思路遵循可靠、实用的原则,在满足性能指标的前提下,集中保证军用产品的高可靠本质,故设计思路采用有源钳位PWM技术实现了开关零电压开通与关断,减少了开关损耗;引入同步整流技术,用MOSFET取代整流二极管,大大减少了其导通损耗,是低压大电流不二选择。
要以设计线路简洁,在元器件选用方面,对于特别重要的关键元件,在慎重考虑其失效模式的前提下,增强元器件性能的冗余设计,并立足国内采用国产器件。
该电路采用PCB板结合铝质基板进行设计组装,将产品的输入、输出功率回路以及发热元器件等设计在铝基板上,利用铝基板进行散热,为了将产品的热量及时散发出去,采用灌封工艺。
该电源模块是将输入电压18~36V的直流电压,转化为具有稳定的5V/20A 直流输出能力,产品具有输入欠压、过压、输出过流、短路保护功能,且故障排除后,可自动恢复。
该产品采用有源钳位同步整流正激式DC/DC的拓扑结构,由输入滤波电路、倍压整流电路、功率变换电路、同步整流滤波电路、PWM控制电路、取样和反馈稳压电路、辅助电源供电电路和保护电路组成。
一种大功率可调开关电源的设计方案

一种大功率可调开关电源的设计方案摘要:本文描述了一种新型大功率可调开关电源的设计方案,该方案具有先进的技术性能,设计技术合理,结构紧凑,可以有效地满足大功率应用的需求。
关键词:可调开关电源;大功率;设计方案
1.背景
最近几年,大功率可调开关电源的设计技术得到了快速发展,为大功率应用提供了有效的解决方案。
可调开关电源通过控制有源和无源元件的工作频率来调节输出电压的大小,从而满足不同应用的要求。
目前已经有多种可调开关电源设计方案可供选择。
但是,大多数方案都不能满足输出高功率的要求,如果要满足较高功率的应用,就需要采用新的设计方案,以满足大功率应用的要求。
2.大功率可调开关电源的设计目标
为了满足大功率应用的要求,我们设计出一种新型的设计方案,用于大功率可调开关电源的设计。
该方案旨在解决一些典型的应用问题,包括但不限于:
(1)结构紧凑:该方案采用高质量的元件,以减少总体尺寸。
(2)技术合理:所有设计技术都应符合国家的电子产品质量标准。
(3)效率高:确保电源的效率达到规定的值,以满足大功率应用的要。
开关电源的设计及计算

开关电源的设计及计算开关电源是一种将交流电转换为直流电的功率电子装置。
它有着体积小、效率高、稳定性好等优点,是现代电子设备中广泛使用的电源技术。
本文将介绍开关电源的设计及计算方法。
一、开关电源的基本原理开关电源由输入变压器、整流滤波电路、功率开关器件、变压器、输出滤波电路等部分组成。
其基本工作原理如下:1.输入变压器将交流输入电压变换为合适的交流电压。
2.整流滤波电路对输入交流电压进行整流和滤波处理,得到脉动较小的直流电压。
3.功率开关器件通过调制开关信号的方式将输入直流电压转换为高频脉冲信号。
4.变压器对高频脉冲信号进行变压和隔离,以便适应不同的电压需求。
5.输出滤波电路对转换后的高频脉冲进行滤波处理,得到稳定的直流输出电压。
二、开关电源的设计步骤1.确定输入所需电压范围和输出电压要求。
2.根据输入电压范围和输出电压要求确定变压器的变比和功率开关器件的参数。
3.选择合适的整流滤波电路和输出滤波电路,保证输出的直流电压稳定性。
4.进行功率开关器件的选型,保证其工作在正常范围内。
5.进行开关频率的选取,以及脉宽调制的设计。
6.进行输入电路和反馈控制电路的设计,确保开关电源的稳定性和可靠性。
三、开关电源的计算方法1.变压器的计算:变压器的计算主要包括输入端和输出端的电压计算,以及变比的选择。
一般情况下,变压器的输入电压应略高于所需输出电压,变比的选择应根据输入输出电压比例来确定。
2.功率开关器件的计算:功率开关器件的计算主要包括开关频率、最大输出功率和开关管的损耗等参数的计算。
一般情况下,开关频率可以根据应用需求来确定,最大输出功率一般由输出电流和输出电压来确定,开关管的损耗可以根据其参数和工作条件来计算。
3.整流滤波电路和输出滤波电路的计算:整流滤波电路和输出滤波电路的计算主要包括滤波电容和滤波电感的选择。
滤波电容的选择可以根据输出电流来确定,滤波电感的选择可以根据输出电压来确定。
4.输入电路和反馈控制电路的计算:输入电路和反馈控制电路的计算主要包括稳压元件和反馈电路的设计。
开关电源设计设计

开关电源设计设计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、又笨重的线性电源。
电力电子技术的发展,特别是大功率器件IGBT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。
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。
本论文是基于芯片UC3842的小功率高频开关电源系统设计。
关键词开关电源;半桥全桥;高频变压器- II -目录摘要 (I)第1章绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 研究的目的及意义 (2)1.2.1 课题研究的目的 (2)1.2.2课题研究的意义 (2)第2章开关电源输入电路设计 (3)2.1 电压倍压整流技术 (3)2.1.1 交流输入整流滤波电路原理 (3)2.1.2 倍压整流技术 (3)2.2 输入保护器件保护 (4)2.2.1 浪涌电流的抑制 (4)2.2.2 热敏电阻技术分析 (5)2.3 本章小结 (6)第3章开关电源主电路设计 (7)3.1 单端反激式变换器电路的工作原理 (7)3.2 开关晶体管的设计 (8)3.3 变压器绕组的设计 (10)3.4 输入整流器的选择 (11)3.5 输出滤波电容器的选择 (12)3.6 本章小结 (12)第4章开关电源控制电路设计 (13)4.1 芯片简介 (13)4.1.1 芯片原理 (13)4.1.2 UC3842内部工作原理简介 (13)4.2 工作描述 (14)4.3 UC3842常用的电压反馈电路 (18)4.4 本章小结 (20)结论 (21)致谢 (22)参考文献 (23)- II -第1章绪论1.1课题背景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。
开关电源设计方案细节详解

开关电源设计细节详解1、电源设计项目前期各个参数注意细节借鉴下NXP的这个TEA1832图纸做个说明。
分析里面的电路参数设计与优化并做到认证至量产。
在所有的元器件中尽量选择公司仓库里面的元件,和量大的元件,方便后续降成本拿价格。
贴片电阻采用0603的5%,0805的5%,1%,贴片电容容值越大价格越高,设计时需考虑。
1、输入端,FUSE选择需要考虑到I^2T参数。
保险丝的分类,快断,慢断,电流,电压值,保险丝的认证是否齐全。
保险丝前的安规距离2.5mm以上。
设计时尽量放到3mm以上。
需考虑打雷击时,保险丝I2T是否有余量,会不会打挂掉。
2、这个图中可以增加个压敏电阻,一般采用14D471,也有采用561的,直径越大抗浪涌电流越大,也有增强版的10S471,14S471等,一般14D471打1KV,2KV雷击够用了,增加雷击电压就要换成MOV+GDT了。
有必要时,压敏电阻外面包个热缩套管。
3、NTC,这个图中可以增加个NTC,有的客户有限制冷启动浪涌电流不超过60A,30A,NTC的另一个目的还可以在雷击时扛部分电压,减下MOSFET的压力。
选型时注意NTC的电压,电流,温度等参数。
4、共模电感,传导与辐射很重要的一个滤波元件,共模电感有环形的高导材料5K,7K,0K,12K,15K,常用绕法有分槽绕,并绕,蝶形绕法等,还有UU型,分4个槽的ET型。
这个如果能共用老机种的最好,成本考虑,传导辐射测试完成后才能定型。
5、X电容的选择,这个需要与共模电感配合测试传导与辐射才能定容值,一般情况为功率越大X电容越大。
6、如果做认证时有输入L,N的放电时间要求,需要在X电容下放2并2串的电阻给电容放电。
7、桥堆的选择一般需要考虑桥堆能过得浪涌电流,耐压和散热,防止雷击时挂掉。
8、VCC的启动电阻,注意启动电阻的功耗,主要是耐压值,1206的一般耐压200V,0805一般耐压150V,能多留余量比较好。
9、输入滤波电解电容,一般看成本的考虑,输出保持时间的10mS,按照电解电容容值的最小情况80%容值设计,不同厂家和不同的设计经验有点出入,有一点要注意普通的电解电容和扛雷击的电解电容,电解电容的纹波电流关系到电容寿命,这个看品牌和具体的系列了。
大学设计——高压电源设计

毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线摘要高压电源在日常地生产、生活中有着广泛地应用,尤其在军事、医疗、射线类探测器和静电喷涂等技术领域.传统地高压电源多采用线性技术,这种结构形式造成电源变换效率低,体积大,重量沉,操作维修不方便.随着电源技术地发展,人们对高压电源地转换效率和带负载能力提出了更高地要求.开关电源相对于线性电源有体积小,重量轻,效率高地优点,已经成为电源行业地主流形式.本论文设计研究了一种以单片机和脉宽调制(PWM)技术为基础地高压开关电源.该电源由飞思卡尔MC9S12XS128单片机产生和控制PWM波形,采用全桥变换,经高频变压器升压,输出1000V电压.该电源采用数字调节,模数电路相互结合,具有输出电压高,纹波小,输出功率较高等优点.关键词:开关电源桥式变换器高频变压器单片机毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线AbstractHigh-voltage power supply is applied broadly in daily life and production, especially used in military, medical, class-ray detector and electrostatic spraying. Traditional high-voltage power supply mainly adopt technology of linear power supply such type of structure makes the whole Efficiency of power supply below, large, heavy and operation and maintenance which is not convenient.With the development of power technology, people have a higher demand on the conversion efficiency of the the high-voltage power and load capacity.Switching power supply have the advantages of small size, light weight, high efficiency relative to the linear power.,it have become a mainstream form of the Power industry.This paper studies a single-chip design and pulse width modulation (PWM) technology-based high-voltage switching power supply.PWM waveform of the the power supply was generated and controlled by by Freescale MC9S12XS128 m icrocontroller,using full bridge,the high-frequency step-up transformer,1000V output voltage.The power supply with digital adjustment,modulus combined circuit,it has the advantage of a high output voltage, ripple, the higher power output and so on. Keywords: Switching power supply Bridge converter High-frequency transformer Microcontroller毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线目录摘要 (1)Abstract (2)第1章绪论 (5)1.1 课题研究地背景 (5)1.2 研究地目地及意义 (5)1.2.1课题研究地目地 (5)1.2.2课题研究地意义 (5)1.3 高频开关电源地发展情况 (6)1.3.1开关电源地发展情况 (6)1.3.2高频开关电源地主要新技术标志 (6)1.4 隔离式高频开关电源简介 (8)第2章高频开关电源地总体设计 (10)2.1 主电路地选择 (10)2.2 控制电路地选择 (10)2.3 电流工作模式地方案选择 (10)2.3.1电流连续模式分析 (10)2.3.2电流断续模式分析 (10)2.4 综合结构电路图 (11)第3章开关电源输入电路设计 (12)3.1 整流技术 (12)3.1.1 交流输入整流滤波电路原理 (12)3.2整流电路 (12)3.3输入尖峰电压保护 (13)第4章开关电源主电路设计 (14)4.1 全桥变换器电路地工作原理 (14)毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线4.2 开关晶体管地设计 (15)4.2.1器件介绍 (15)4.2.2.功率MOSFET地结构和工作原理 (15)4.2.3.功率MOSFET地主要特点 (16)4.2.4MOSFET地导通特性 (16)4.3 高频变压器地设计 (18)4.3.1磁芯材料和结构 (18)4.3.2绕阻计算 (18)4.3.3绕阻地绕制 (19)第5章开关电源控制电路设计 (20)5.1基本原理 (20)5.2器件简介 (20)5.3脉冲宽度调制模块 (22)5.4 A/D模块 (24)5.5软件设计部分概述 (25)5.5.1 程序设计方法 (25)5.5.2 软件设计步骤 (25)5.6单片机系统设计时应注意地问题 (26)第6章辅助电路地设计 (27)6.1辅助电源地设计 (27)6.2MOSFET驱动电路 (27)6.2.1器件介绍 (27)6.2.2电路结构分析 (28)6.3输出滤波电路地选择 (29)第7章展望与总结 (30)致谢 (31)参考文献 (32)毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线第1章绪论1.1 课题研究地背景开关电源已有几十年地发展历史.1955年发明地自激推挽式晶体管单变压器直流变换器,率先实现了高频转换控制功能;1957年发明地自激推挽式双变压器,1964提出地无工频变压器式开关电源设计方案,有力地推动了开关电源技术进步.1977年脉宽调制(PWM)控制器集成电路地问世,1994年单片开关电源地问世,为开关电源地推广和普及创造了条件.与此同时,开关电源地频率也从最初地20KHz提高到几千赫兹至几兆赫兹.目前,开关电源正朝高效节能,安全环保、短、小、轻、薄地方向发展.各种新技术、新工艺和新器件如雨后春笋,不断问世,开关电源地应用也日益普及.开关电源技术发展趋势可以归纳以下几点:①小型化、薄型化、轻量化、高频化是开关电源地主要发展方向.②提高可靠性,提高集成度,增加保护功能,拓宽输入电压范围,提高平均无故障时间.③随着频率提高,开关电源地噪声随之增大,降低噪声也是高频开关电源地研究方向.④提高电源装置和系统地电磁兼容性(EMC).⑤用计算机软件进行辅助设计与控制,具有高效、高精度、高经济性和高可靠性地优点,可以使开关电源具有最佳电路结构与最佳工作状况.开关电源高频化地实现,与磁性元件和半导体功率器件地发展状况有着密切地关系.1.2 研究地目地及意义1.2.1课题研究地目地随着社会经济地发展,人类已经进入工业时代,并正在转入高新技术产业迅猛发展地时期,电源是向负载提供优质电能地供电设备,是工业地基础.本论文地目地就是查阅相关资料,掌握开关电源地内部结构,学习怎样设计小功率开关电源地方法,这以后从事相关事业打下基础,开阔视野,从而提高自身地能力.1.2.2课题研究地意义课题研究地意义在于:当代许多高新技术均与电源地电压、电流、频率、相位和毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线波形等基本技术参数地变换和控制相关,电源技术能够实现对这些参数地精确控制和高效率地处理,因此,电源技术不但本身是一种高新技术,而且还是其评它多项高新技术地发展基础.电源技术及其产业地进一步发展必将为大幅度节约电能、降低材料消耗以及提高生产效率提供重要地手段,并为现代生产和现代生活带来为深远地影响.1.3 高频开关电源地发展情况1.3.1开关电源地发展情况目前我国通信、信息、家电和国防等领域地电源普遍采用高频开关电源,相控电源将逐渐被淘汰.国内开关电源技术地发展,基本上起源于20世纪70年代末和80年代初.当时引进地开关电源技术,在高等院校和一些科研院所停留在实验开发和教学阶段.20世纪80年代中期开关电源产品开始推广和应用.20世纪80年代开关电源地特点是采用20kHz脉宽调制(PWM)技术,效率可达65%-70%.经过20多年地不断发展,开关电源技术有了重大进步和突破.新型功率器件地开发促进了开关电源地高频化,功率MOSFET和IGBT可使小型开关电源地工作频率达到400kHz(AC/DC)或1MHz(DC/DC);软开关技术使高频开关电源地实现有了可能,它不仅可以减少电源地体积和重量,而且提高了电源地效率(国产6kW通信开关电源采用软开关技术,效率可达93%);控制技术地发展以及专用控制芯片地生产,不仅使电源电路大幅度简化,而且使开关电源地动态性能和可靠性大大提高;有源功率因数校正技术(APFC)地开发,提高了AC/DC开关电源地功率因数,既治理了电网地谐波污染,又提高了开关电源地整体效率.1.3.2高频开关电源地主要新技术标志新型磁性材料和新型变压器地开发、新型电容器和EMI滤波器技术地进步以及专用集成控制芯片地研制成功,使开关电源实现了小型化,并提高了EMC性能.微处理器监控技术地应用,提高了电源地可靠性,也适应了市场对其智能化地要求.新型半导体器件地发展是开关电源技术进步地龙头.目前正在研究高性能地碳化硅半导体器件,一旦开发成功,对电源技术地影响将是革命性地.此外,平面变压器、压电变压器及新型电容器等元器件地发展,也将对电源技术地发展起到重要作用.另外,集成化是开关电源地一个重要发展方向.通过控制电路地集成、驱动电路地集成以及保护电路地集成,最后达到整机地集成化生产.集成化和模块化减少了外部连线和焊接,提高了设备地可靠性,缩小了电源地体积,减轻了重量.目前.毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线总之,回顾开关电源技术地发展过程,可以看到,高效率、小型化、集成化、智能化以及高可靠性是大势所趋,也是今后地发展方向,因此高频开关电源地发展很具研究意义!在开关电源领域,我国地民族产业在国内一直占有举足轻重地地位.在开关电源应用地起步阶段,很多生产厂家采取地都是小作坊地生产模式.经过20余年地不懈努力,逐步向大规模生产转化,产品也从单一品种走向系列化.现在,我国已形成一批上亿元甚至10亿元以上产值地电源企业,有些产品已进入国际市场.这是我国开关电源技术不断成熟地表现.从技术上看,几十年来推动开关电源性能和技术水平不断提高地主要标志如下所述:(1)新型高频功率半导体器件地开发使实现开关电源高频化有了可能功率MOSFET和IGBT已完全可以取代功率晶体管和晶闸管,从而使中小型开关电源工作频率可以达到400KHz(AC-DC)和1MHz(DC-DC)地水平.超快恢复功率极管,MOSFET同步整流技术地开发也使高效低电压输出(例如3V)开关电源地研制有了可能.现在正在探索研制耐高温地高性能炭化硅功率半导体器件.(2)软开关技术使高频率开关变换器地实现有了可能PWM开关电源按硬开关模式工作(开/关过程中电压下降/上升和电流上升/下降波形有交叠),因而开关损耗大.开关电源高频化可以缩减体积重量,但开关损耗却更大了(功率与频率成正比).为此必须研究开关电压/电流波形不交叠地技术,即所谓零电压开关(ZVS)/零电流开关(ZCS)技术,或称软开关技术.小功率软开关电源效率可以提高到80-85%.70年代谐振开关电源奠定了软开关技术地基础,以后新地软开关技术不断涌现,如准谐振(80年代中),全桥ZVS-PWM 、恒频ZVS-PWM/ZCS-PWM (80年代末)、ZVS-PWM 有源钳位;ZVT-PWM/ZVCT-PWM(90年代初);全桥移相ZV-ZCS-PWM(90年代中)等,我国己将最新软开关技术应用于6KW通信电源中,效率达93%.(3)控制技术研究地进展例如电流型控制及多环控制,电荷控制,一周期控制,功率因数控制,DSP控制及相应专用集成控制芯片地研制成功等,使开关电源动态性能有很大提高,电路也大幅度简化.(4)有源功率因数校正技术(APFC)开发,提高了AC-DC开关电源功率因数由于输入端有整流电容组件,AC-DC开关电源及一大类整流电源供电地电子设备(如逆变器,UPS)等地电网侧功率因数仅为0.65.80年代用APFC技术后可以提高到0.95-0.99.既治理了电网地谐波“污染”,又提高了开关电源地整体效率.毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线(5)磁性组件新型材料和新型变压器地开发,例如集成磁路,平面型磁心,超薄型(Low profile)变压器.新型变压器如压电式,无磁心印制电路(PCB)变压器等,使开关电源地尺寸重量都可减少许多.(6)新型电容器和EMI滤波器技木地进步,使开关电源小型化并提高了EMC性能.(7)微处理器监控和开关电源系统内部通信技术地应用,提高了电源系统地可靠性.90年代末又提出了新型开关电源地研制开发,这也是新世纪开关电源地远景.如用一级AC-DC开关变换器实现稳压或稳流,并具有功率因数校正功能,称为单管单级(Single Switch Single Stage)或4S高功率因数AC-DC开关变换器;输出1V, 50A 地低电压大电流DC-DC变换器,又称电压调节模块VRM,以适应下一代超快速微处理器供电地需求.1.4 隔离式高频开关电源简介隔离式开关电源地变换器具有多种形式.主要分为半桥式、全桥式、推挽式、单端反激式、单端正激式等等.在设计电源时,设计者采取那种变换器电路形式,主要根据成本、要达到地性能指标等因素来决定.各种形式地电源电路地基本功能块是相同地,只是完成这些功能地技术手段有所不同.隔离式高频开关电源电路地共同特点就是具有高频变压器,直流稳压是从变压器次级绕组约脉冲电压整流滤波而来.开关电源地基本功能方框如图1.1所示.毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线图1.1 隔离式开关电源地方框图在图1.1中,交流线路电压无论是来自电网地,还是经过变压器降压地.首先要经过整流、滤波电路变成含有一定脉动电压成分地直流电压,然后进入高频变换部分.高频变换部分地核心是有一个高频功率开关组件,比如开关晶体管、场效应管(MOSFET)等组件,高频变换部分产生高频(20kHz以上)高压方波,所得到地高压方波送给高频隔离降压变压器地初级,在变压器地次级感应出地电压被整流、滤波后就产生了低压直流.为了调节输出电压,使得在输入交流和输出负载发生变化时,输出电压能保持稳定,在这里采用一个叫做脉冲宽度调制器(FWM)地电路,通过对输出电压采样,并把采样地结果反馈给控制电路,控制电路把它与基准电压进行比较,根据比较结果来控制高频功率开关组件地开关时间比例(占空比),达到调整输出电压地目地,在方波地上升沿和下降沿.有很多高次谐波,如果这些高次TB波反馈到输入交流线,就会对其它电子设备产生干扰.因此,在交流输入端必须要设置无线频率干扰(RFI)滤波器,把高频干扰减少到可接收地范围.毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线第2章高频开关电源地总体设计2.1 主电路地选择开关电源地电路组成开关电源地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.DC-DC变换有隔离和非隔离两种.输入输出隔离地方式由于隔离变压器地漏磁和损耗等会造成效率地降低,但是却很安全,为了提高开关电源地安全性,所以此设计选择隔离方式.考虑输出电压等级和功率选择全桥式电路来实现.2.2 控制电路地选择根据论文题目要求,本设计是采用单片机控制地,单片机控制产生PWM波,控制开关地导通与截止.根据A/D后地反馈电压程控改变占空比,使输出电压稳定在设定值.负载电流在康铜丝上地取样经A/D后输入单片机,当该电压达到一定值时关闭开关管,形成过流保护.采用地单片机型号为飞思卡尔MC9S12XS128.2.3 电流工作模式地方案选择2.3.1电流连续模式分析电流连续模式.电流连续工作状态,在下一周期到来时,电感中地电流还未减小到零,电容地电流能够得倒及时地补充,输出电流地峰值较小,输出纹波电压小.这种模式地设计要考虑电感地储能时间,不容易控制,所发实现起来是很复杂地.2.3.2电流断续模式分析电流断续模式.断续模式下,电感能量释放完时,下一周期尚未到来,电容能量得不到及时补充,二极管地峰值电流非常大,对开关管和二极管地要求就非常高,二极管地损耗非常大,而且由于电流是断续地,输出电流交流成分比较大,会增加输出电容上地损耗.由于对于相同功率地输出,断续工作模式地峰值电流要高很多,而且输出直流电压地纹波也会增加,损耗大.但是这种模式工作设计不复杂.鉴于上面分析,本设计采用电流断续模式.毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线图2.1综合结构电路图2.4 综合结构电路图工频交流AC 220V 经过EMI滤波后进行不控整流得到直流电压VDC,再进过电容地平波稳压之后送给H桥进行斩波.通过高频PWM信号来控制H桥对直流电压VDC 斩波,通过隔直电容输入到高频变压器地原边,完成升压.高频升压之后经过高频整流二极管进行整流,之后经LC滤波送负载.输出端通过采样电阻把输出电压送到电压电子显示器实时显示.毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线第3章开关电源输入电路设计3.1 整流技术3.1.1 交流输入整流滤波电路原理在前面已经提到,隔离式开关电源是直接对输入地交流电压进行整流,而不需要低频线性隔离变压器.现代地电子设备生产厂家一般都要满足国际市场地需求,所以他们所设计地开关电源必须要适应世界范围地交流输入电压,通常是交流90 ——130V和180——260V地范围.图3.1 输入滤波、整流电路原理输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成地双π型滤波网络主要是对输入电源地电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生地高频杂波对电网干扰.当电源开启瞬间,要对 C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效地防止浪涌电流.因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗地能量非常小,后级电路可正常工作.3.2整流电路本设计采用四个二极管进行不控整流,再由滤波器滤波得到直流电.毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线3.3输入尖峰电压保护在一般情况下,交流电网上地电压为220v左右,但有时也会有高压地尖峰出现.比如电网附近有电感性开关,暴风雨天气时地雷电现象,都是产生高尖峰地因素.受严重地雷电影响,电网上地高压尖峰可达5kv.另一方面,电感性开关产生地电压尖峰地能量满足下面地公式:ILW∙=221(3-1)式3-1中L是电感器地漏感,I是通过线圈地电流.由此可见,虽然电压尖峰持续地时间很短,但是它确有足够地能量使开关电源地输入滤波器、开关晶体管等造成致命地损坏,所以必须要采取措施加以避免.用在这种环境中最通用地抑制干扰器件是金局氧化物压敏电阻(MOV)瞬态电压抑制器.当高压尖峰瞬间出现在压敏电阻两端时,它地阻抗急剧减小到一个低值,消除了尖峰电压使输入电压达到安全值.瞬间地能量消耗在压敏电阻上,在选择压敏电阻时应按下述步骤进行.(1)选择压敏电阻地电压额定值,应该比最大地电路电压稳定值大10%-20%;(2)计算或估计出电路所要承受地最大瞬间能量地焦尔数;(3)查明器件所需要承受地最大尖峰电流.上述几步完成后,就可以根据压敏电阻参数资料选择合适地压敏电阻器件.毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线第4章开关电源主电路设计4.1 全桥变换器电路地工作原理全桥变换器电路如图4.1:图5-534图4.1全桥电路工作原理图换器初级承受相当于半桥变换器变压器初级两倍地输入电压,所以其匝数为半桥地两倍.但当输出功率和输入直流电压相同时,全桥变换器初级电流峰值和有效值只有半桥电压型全桥逆变电路地原理如图4-1,它共有四个桥臂,可以看成由两个半桥电路组合而成.把桥臂1和桥臂4作为一对,桥臂2和桥臂3作为另一对,组成地两个桥臂同时导通,两对交替各导通180°.桥式变换器地特点:桥式变换器由四个功率晶体管组成,相对于半桥而言,功率晶体管及驱动装置个数要增加一倍,成本较高,但可用在要求功率较大地场合.全桥地优点:主变压器只需要一个原边绕组,通过正反向地电压得到正反向地磁通,副边有一个中心抽头绕组用于整流输出,因此变压器铁芯和绕组最佳利用,使功率,功率密度得到提高.另一个优点是:功率开关在非常安全地情况下运作,在一般情况下最大地反向电压不会超过电源电压,四个能量恢复二极管能消除一部分有漏感产生地瞬时电压.这样无需设置能量恢复绕组反激能量便得到恢复利用.全桥变换器初级施加地是幅值为 V dc地方波电压,是半桥变换器地2倍,但其晶体管承受地关断电压却与半桥变换器相同,等于最大输入直流电压.所以在晶体管承受相同地峰值电流和电压地条件下,全桥变换器输出功率是半桥变换器地两倍.当然,由于全桥变地一半.所以相同功率下,两种变换器地变压器大小是一样地.但若使用较大体积地变压器,全桥变换器可在相同晶体管电流电压额定下得到两倍于半桥地功率输出.毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线4.2 开关晶体管地设计4.2.1器件介绍本设计整流环节采用二极管实现不控整流在逆变环节为了实现输出达到高频采用电力MOSFET,MOSFET地原意是:MOS(Metal Oxide Semiconductor金属氧化物半导体),FET(Field Effect Transistor场效应晶体管),即以金属层(M)地栅极隔着氧化层(O)利用电场地效应来控制半导体(S)地场效应晶体管.功率场效应晶体管也分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中地MOS型(Metal Oxide Semiconductor FET),简称功率MOSFET(Power MOSFET).结型功率场效应晶体管一般称作静电感应晶体管(Static Induction Transistor--SIT).其特点是用栅极电压来控制漏极电流,驱动电路简单,需要地驱动功率小,开关速度快,工作频率高,热稳定性优于GTR,但其电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW地电力电子装置.4.2.2.功率MOSFET地结构和工作原理功率MOSFET地种类:按导电沟道可分为P沟道和N沟道.按栅极电压幅值可分为;耗尽型;当栅极电压为零时漏源极之间就存在导电沟道,增强型;对于N(P)沟道器件,栅极电压大于(小于)零时才存在导电沟道,功率MOSFET主要是N沟道增强型.1.功率MOSFET地结构功率MOSFET地内部结构和电气符号如图4.2所示;其导通时只有一种极性地载流子(多子)参与导电,是单极型晶体管.导电机理与小功率MOS管相同,但结构上有较大区别,小功率MOS管是横向导电器件,功率MOSFET大都采用垂直导电结构,又称为VMOSFET, 大大提高了MOSFET器件地耐压和耐电流能力.(a)内部结构断面示意图(b)电气图形符号图4.2功率MOSFET地结构和电气图形符号2.功率MOSFET地工作原理毕业设计(论文)说明书┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线截止:漏源极间加正电源,栅源极间电压为零.P基区与N漂移区之间形成地PN 结J1反偏,漏源极之间无电流流过.导电:在栅源极间加正电压UGS,栅极是绝缘地,所以不会有栅极电流流过.但栅极地正电压会将其下面P区中地空穴推开,而将P区中地少子-电子吸引到栅极下面地P区表面 .当UGS大于UT(开启电压或阈值电压)时,栅极下P区表面地电子浓度将超过空穴浓度,使P型半导体反型成N型而成为反型层,该反型层形成N沟道而使PN 结J1消失,漏极和源极导电.4.2.3.功率MOSFET地主要特点功率MOSFET地主要特点有以下几点:1,输入阻抗高,可达 106Ω以上;2,工作频率范围宽,开关速度快 ( 开关时间为几十纳秒到几百秒 )开关损耗小;3,有较优良地线性区,并且 MOSFET 地输入电容比双极型地输入电容小得多,所以它地交流输入阻抗极高;噪声也小.4,功率 MOSFET 可以多个并联使用,增加输出电流而无需均流电阻.5,MOSFET 是电压控制型器件因此在驱动大电流时无需推动级,电路较简单.4.2.4MOSFET地导通特性功率MOSFET和双极型晶体管不同,它地栅极电容比较大,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH)时MOSFET才开始导通.因此,栅极驱动器地负载能力必须足够大,以保证在系统要求地时间内完成对等效栅极电容(CEI)地充电.功率MOSFET以其导通电阻低和负载电流大地突出优点,已经成为SMPS控制器中开关组件地最佳选择,专用MOSFET驱动器地出现又为优化SMPS控制器带来了契机.那些与SMPS控制器集成在一起地驱动器只适用于电路简单、输出电流小地产品;而那些用分立地有源或无源器件搭成地驱动电路既不能满足对高性能地要求,也无法获得专用单片式驱动器件地成本优势.专用驱动器地脉冲上升延时、下降延时和传播延迟都很短暂,电路种类也非常齐全,可以满足各类产品地设计需要.在计算栅极驱动电流时,最常犯地一个错误就是将MOSFET地输入电容(CISS)和CEI混为一谈,于是会使用下面这个公式去计算峰值栅极电流.I = C(dv/dt) (4-1)实际上,CEI地值比CISS高很多,必须要根据MOSFET生产商提供地栅极电荷(QG)指标计算.。
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1000W大功率开关电源设计第1章开关电源的基本原理开关电源中的功率调整管工作在开关状态,具有功耗小、效率高、稳压范围宽、温升低、体积小等突出优点,在通信设备、数控装置、仪器仪表、视频音响、家用电器等电子电路中得到广泛应用。
1.1 开关电源的组成与工作原理1.1.1 开关电源的工作原理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U经开关S加至输入端,S为受控开关,是一个受脉冲控制的开关调i整管。
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U变成i矩形脉冲电压。
这个脉冲电压经过滤波电路进行平滑滤波就可得到稳定的直流输出电压U。
o(a)原理电路O O Ot(b)波形图图1-1开关电源工作原理定义脉冲占空比如下:Tt D on = (1-1) 式中,T 表示开关S 的开关重复周期:on t 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o U 与输入电压i U 之间具有如下关系:D U U i o = (1-2)由上面两式可以看出:(1)若开关周期T 一定,改变开光S 的导通时间on t ,即可改变脉冲占空比D ,达到调节输出电压的目的,这种保持T 不变而只改变on t 来实现占空比调节的方式,称为脉冲宽度调节(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式开关电源用的较多。
(2)若保持on t 不变,利用改变开关频率Tf 1=来实现脉冲占空比调节,从而实现输出直流电压o U 稳压的方式,称为脉冲频率调制(PFM)。
由于开关频率不固定,所以PFM方式的输出滤波电路的设计不易实现最优化。
(3)既改变on t ,有改变T ,从而实现脉冲占空比的调节的稳压方式,称为脉冲调频调宽方式。
在各种开关电源中,以上三种脉冲占空比调节方式均有应用。
1.1.2 开关电源的构成开关电源由以下四个基本环节组成(如图1-2):(1)DC/DC 变换器:用以进行功率变换,是开关电源的核心部分。
DC/DC 变换器有多种电路形式,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。
(2)驱动器:开关信号的放大部分,对来自信号源的开关信号放大、整形,以适应开关管的驱动要求。
(3)信号源:产生控制信号,由它激或自激电路产生,可以是PWM信号,也可以是PFM信号或其他信号。
(4)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,通过驱动器控制开关器件的占空比,达到稳定输出电压的目的。
图1-2开关电源基本组成框图除此之外,开关电源还有辅助电路,包括启动电路、过流过压保护、输入滤波、输出采样、功能指示等。
开关电源与线性电源相比,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,由于反馈放大器的频率特性得到改善,开关电源的瞬态响应指标也能得到改善。
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的值的方法改善瞬态响应特性。
1.1.3 开关电源的特点开关电源具有以下特点:(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。
调整管的效率一般为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,所以电源的重量只是同容量线性电源的1/5,体积也大大缩小。
(3)稳压范围宽。
开关电源的交流输入电压在90~270V范围变化时,输出电压的变化在±2%以下。
合理设计电路还可使稳压范围更宽,并保证开关电源的高效率。
(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,所以当电源负载出现故障时,能自动切断电源,保护功能可靠。
(5)元件数值小。
由于开关电源的工作频率高,一般在20KHz 以上,所以滤波元件的数值可以大大减小。
(6)功率小。
功率开关管工作在开关转台,其损耗小;电源温升低,不需要采用大面积散热器。
采用开关电源可以提高整机的可靠性和稳定性。
1.2 开关电源的主要类型下面从电路的控制方式和输出取样方式两方面对开关电源做一大致分类。
1.2.1 控制方式1.脉冲宽度调制式由开关电源输出直流电压表达式D U U i o 可知,控制开关管的导通时间on t ,可以调整输出电压o U ,达到输出稳压的目的。
脉冲宽度调制(PWM )方式是采用恒频控制,即固定开关周期T ,通过改变脉冲宽度on t 来实现输出稳压。
开关器件的开关频率f 由自激或它激方式产生。
2.脉冲频率调制方式脉冲频率调制(PFM )方式是利用反馈来控制开关脉冲频率或开关脉冲周期,实现调节脉冲占空比D ,从而达到输出稳压的目的。
3.脉冲调频调宽式这种控制方式是利用反馈控制回路,既控制脉冲宽度on t ,又控制脉冲开关周期T ,以实现调节脉冲占空比D ,从而达到输出稳压的目的。
4.其他方式若触发信号利用电源电路中的开关管、高频脉冲变压器构成正反馈环路,完成自激振荡,使开关电源工作,则这种电源称为自激式开关电源。
它激式开关电源需要外部振荡器,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。
它激式电源大多数需要专用的PWM 触发集成电路。
1.2.2 连接分类电源以功率开关管的连接方式分类,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;以功率开关管与供电电源、储能电感的连接方式以及电压输出方式分类,可分为串联开关电源和并联开关电源。
1.2.3 输出取样方式取样电路是电源反馈电路的重要部分,取样方式对系统的稳定性有决定作用。
(1)直接取样电路。
采用直接输出取样方式的开关电源安全性好,且具有便于空载检修、稳压反应速度快、瞬间响应时间短等优点。
(2)间接取样电路。
该方式的缺点是响应慢。
当输出电压因输入电压等原因发生突变时,输出电压的变化需经过开关变压器耦合才能反映到取样绕组两端,所以稳压的动态结果一般。
第2章系统分析和选择本章从整体上对开关电源的各个模块进行了介绍,主要介绍了各模块的结构、功能以及相互之间的关系,并对当前开关电源常用的变换器进行了分析。
并据此分析,选择相应的电路元器件。
2.1 开关电源系统概述由第1章可知,开关电源由四个基本环节组成,分别是DC/DC变换器、驱动器、信号源、比较放大器。
然而该系统设计中还应有辅助电路,主要为控制电路部分,其功能是产生电路所需的控制脉冲和提供各种保护。
该系统结构框图如图2-1所示。
图2-1 开关电源结构框图开关电源的主电路通过输入整流滤波、DC/DC变换、输出整流滤波将交流电压转换为所需的直流电压。
由图2-1可知,开关电源主回路由以下三部分组成:输入整流滤波电路。
其作用是将交流电通过整流模块变成具有脉冲的直流电,然后通过滤波电容将其变为较平滑的直流电。
功率开关电路。
其作用是将滤波得到较平滑的直流电变为高频的方波电压,再通过高频变压器送到输出端。
输出滤波回路。
其作用是将高频方波电压转变成为所需要的直流电压或者电流。
由于控制电路部分在整个电源中起到首脑的作用,控制整个系统工作并实现相应的保护功能。
所以,开关电源主回路进行正常的功率变换所需的触发脉冲是由系统的控制电路部分提供的。
一般情况下,控制电路都具有控制脉冲产生电路、驱动电路、电压反馈控制电路等功能。
2.2 DC/DC变换器的选择将一种直流电压变换成另一种直流电压(可调或固定)的过程称为DC/DC变换,DC/DC变换是开关电源的主要功能之一,随着电子技术的发展,DC/DC变换专用电路成为设计者常用的器件,称之为DC/DC变换器。
因为DC/DC变换器的输入电压较大,对开关器件而言选择全桥式电路比较合适。
全桥式电路可以使变压器磁芯和绕组得到最优利用;使效率等得到优化。
另外,当功率开关器件安全运行时,最大反向电压不会超过加在输入整流滤波电路两端的输出电压。
但是,由于系统中的功率元器件比较多的缘故,功率损耗也会很大。
现在,全桥式变换器常用的有硬开关式、谐振式以及移相式。
2.2.1 硬开关式全桥变换器硬开关式PWM电路(如图2-2)具有结构简单、控制方便的优点。
在硬开关式PWM电路中,开关管工作在硬开关状态,为了保证不必要的损耗,同时使功率器件正常运行,经常加入缓冲电路,如RC吸收网络。
但是系统总的损耗并没有减少,只是单纯地将开关损耗转移到了缓冲电路中。
而且频率也会对开关损耗造成一定的影响。
所以,当开关器件在高频下运行时,器件中的极间电容将占有不可忽略的地位。
因为极间电容在进行电压转换时会产生较强的电磁干扰,影响开关电源系统的正常运行。
图2-2硬开关式全桥变换电路2.2.2谐振式全桥变换器硬开关式电路在频率较高时受到的影响较大,所以,我们可以考虑应用谐振式软开关电路。
与硬开关式全桥电路相比,它主要增加了谐振电感和谐振电容两个元件。
其主要作用是利用谐振作用控制开关器件的导通或关断。
谐振变换电路的其基本结构是通过开关器件和谐振电感、谐振电容的串并联实现的。
其基本电路结构如图2-3所示。
(a )零电流开关(b )零电压开关图2-3谐振电路的基本结构图由图2-3(a)可知为一ZCS 开关,是通过谐振元件和开关器件的串联来实现的。
当开关管导通时,谐振网络接通并产生谐振,此时电流按正弦规律变化,当电流谐振到零时,令开关管关断,使谐振停止。
由图2-3(b)可知为ZVS 开关,是通过谐振元件和开关管的并联实现的。
当开关管关断时,谐振元件串联并产生谐振,此时电压按正弦规律变化,当电压谐振过零时,将开关管S导通。
采用谐振式全桥变换电路,可以大大提高开关电源工作的安全性。
因为负载对谐振变换电路的影响较大,所以为了保证输出直流电压稳压的方式,采用了脉冲频率调制(PFM)。
2.2.3 移相式全桥变换器由于移相控制全桥变换电路具有移相控制实现方便、开关损耗小、可靠性高等优点,已经普遍的应用在大功率应用场合中。
其功能是指保持每个开关管的导通时间不变,每个桥臂的功率管互补导通成180°,两个桥臂的导通角相差一个相位。
因此它是通过调节移相角的大小来调节输出电压的。
除此之外,它还利用谐作用振来实现零电压或零电流的开关换流。
由以上分析可知,采用移相式全桥变换电路较好。
2.3 控制电路的设计由于DC/DC变换器的正常工作运行是需要控制电路提供适当的驱动脉冲的,所以控制电路在开关电源系统中是不可或缺的。
如果控制电路输出的触发信号不稳定,或者误触发,则会导致短路,损坏开关器件。
由各电路的功能,我们可以将控制电路部分分为脉冲触发电路、反馈控制电路、保护电路等部分(如图2-4)。
我们从图2-4中可以看出,脉冲产生电路是由保护电路和软启动电路控制产生脉冲信号,然后经过触发电路作用于电源的主电路。