dcdc变换器的设计与调试

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1、课程设计说明书名称DC/DC变换器的设计与调试院 系电子信息工程系目录第一章绪论31.1电力电子学基础介绍1.2电力电子在我国的应用第二章元器件介绍42.1三极管简介2.2三极管的工作原理2.3TL494简介第三章DC/DC变换器的技术指标及要求83.1DC/DC变换简介3.2降压式斩波电路原理简介3.3升压式斩波电路原理简介3.4DC/DC变换器原理图3.5DC/DC变换器工作原理解析第四章DC/DC变换器的调试调试与结果134.1调试步骤4.2调试结果及波形绘制16第五章心得体会15第六章参考文献1616第一章绪论1.1电

2、力电子学基础介绍电力电子学是一门将大功率半导体器件、电力电路和控制技术融为一体的跨于电力、电子、控制之间所新兴学科。它将弱电和强电、微电子电路和电力电路、微机控制和大型电气装置等紧密联系起来,为工业现代化、自动化提供了理论基础,成为包括铁路牵引动力现代化在内的现代技术革命仗重要技术支柱。电子技术包括信息电子技术和电力电子技术两大分支。通常所说的模拟电子技术和数字电子技术都属于信息电子技术,电力电子技术是应用于电力领域的电子技术,具体的说就是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术。本文通过分析电力半导体器件的发展对斩波调速在

3、直流牵引领域应用能推动作用,说明迅速提高铁路电力电子学水平、提高电力电子技术科研能力,对高速发展我国铁路运输和城市交通豹重要性。1.2电力电子在我国的应用应普及电力电子技术在节能上作用的认识,围绕节能加快电力电子技术的发展。在人才培养方面,我国高等院校已开始或正在设置电力电子学专业,电力电子及电力半导体研究生也正在开始或计划培养之中。目前参加电力电子学会活动的大专院校已有五十余个。在电力半导体器件方面,正如发展前景所作的估计,也正在向功率、快速、模块、廉价四个方向发展。并根据我国当前情况,正特别强调与加强可靠性、成品率、全面参

4、数三方面的工作。在电力电子装置方面,我国当前生产最多的是牵引、电化和电热冶金、直流传动、励磁四类装置,但正如发展前景所估计的:斩波调速、交流调速、直流输电、静止补偿等方面,也已有所发展或正在开始工作。       应特别指出的是:电力电子技术对日用电器的发展具有重要影响。实际上,电力半导体器件中大部分是中小型器件。在国外,日用电器是电力电子技术的最大市场之一。但由于作为发展阶段己经过去,故未列入发展前景的估计之内。我国在发展过程中,一直未能重视小功率电力半导体器件及日用电器的生产,所以和国外差距很大。当前正在大力发展日用机电产

5、品,所以有必要强调电力电子技术为日用电器服务。由于我国民用市场庞大,估计将有一个良好的应用前景。16第二章元器件介绍2.1TL494简介    TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。TL494有SO-16和PDIP-16两种封装形式,以适应不同场合的要求。其主要特性如下:   主要特征集成了全部的脉宽调制电路。    片内置线性锯齿波振荡器,外置振荡元件仅两个(一个电阻和一个电容)。    内置误差放大器。    内止5V参考基准电压源。  

6、  可调整死区时间。    内置功率晶体管可提供500mA的驱动能力。    推或拉两种输出方式2.2工作原理简述  TL494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部的一个电阻和一个电容进行调节,   输出脉冲的宽度是通过电容CT上的正极性锯齿波电压与另外两个控制信号进行比较来实现。功率输出管Q1和Q2受控于或非门。当双稳触发器的时钟信号为低电平时才会被选通,即只有在锯齿波电压大于控制信号期间才会被选通。当控制信号增大,输出脉冲的宽度将减小。16                      

7、                       TL494脉冲控制波形图   控制信号由集成电路外部输入,一路送至死区时间比较器,一路送往误差放大器的输入端。死区时间比较器具有120mV的输入补偿电压,它限制了最小输出死区时间约等于锯齿波周期的4%,当输出端接地,最大输出占空比为96%,而输出端接参考电平时,占空比为48%。当把死区时间控制输入端接上固定的电压(范围在0—3.3V之间)即能在输出脉冲上产生附加的死区时间。    脉冲宽度调制比较器为误差放大器调节输出脉宽提供了一个手段:当反馈电压从0.5V变化到3.5时,输出的脉

8、冲宽度从被死区确定的最大导通百分比时间中下降到零。两个误差放大器具有从-0.3V到(Vcc-2.0)的共模输入范围,这可能从电源的输出电压和电流察觉得到。误差放大器的输出端常处于高电平,它与脉冲宽度调制器的反相输入端进行“或”运算,正是这种电路结构,放大器只需最小的输出即可支

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