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时间:2018-12-23
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1、开关稳压电源(E题)摘要本系统的设计电路由AC-DC变换电路、DC-DC变换电路、数字设定与显示电路、保护和测量电路等四部分组成。AC-DC变换电路:由自耦变压器、隔离变压器、桥式整流堆、和滤波电容等元件组成,可以在隔离变压器副边输出15~21V的电压,滤波后给DC-DC提供直流电压。DC-DC变换电路:采用Boost型拓扑结构,含有单片机、TL494固定频率脉宽调制电路,快速场效应管、电感等。数字设定与显示电路与保护和测量电路包括单片机、LCD、4×4键盘和D/A等组成。由单片机通过A/D转换测量输出电压和电流,控制TL494的输出脉宽。实现输出电压30~36V可调、过流保护、输出电流、输
2、出电压和输出功率的显示等功能。【关键词】拓扑脉宽调制场效应管调整率过流保护1.方案论证本设计是根据本次电子竞赛题目的基本要求所制作的开关稳压电源,系统分为AC-DC变换电路、DC-DC变换电路、数字设定与显示电路、保护和测量电路等四部分。现对系统重要部分作方案论证。1.1DC-DC主回路拓扑的选择根据题目要求DC-DC变换器由以下两种方案可实现:1)采用Boost型拓扑结构变换器实现;2)采用推挽型拓扑结构变换器实现。Boost变换器容易实现,且技术成熟;推挽变换器中可能出现单向偏磁饱和,容易使开关管损坏。经比较,决定主回路拓扑结构采用Boost型拓扑结构变换器。1.2控制方法方案一脉冲宽度
3、控制 脉冲宽度控制是指开关工作频率(即开关周期)固定的情况下直接通过改变导通时间来控制输出电压大小的一种方式。因为改变开关导通时间就是改变开关控制电压的脉冲宽度,因此又称脉冲宽度调制(PWM)控制。方案二脉冲频率控制 脉冲频率控制是指开关控制电压的脉冲宽度不变的情况下,通过改变开关工作频率(改变单位时间的脉冲数,即改变T)而达到控制输出电压大小的一种方式,又称脉冲频率调制(PFM)控制。PWM控制方式因为采用了固定的开关频率,因此,设计滤波电路时就简单方便,而脉冲频率控制方式开关频率不确定,滤波电路较复杂,对硬件要求高。所以采用方案一作为控制方法。1.3提高效率的方法提高开关电源的效率方法:
4、(1)采用软开关PWM变换控制技术提高效率;(2)改进驱动电路及优选参数提高效率;(3)改进缓冲吸收电路及参数选取提高效率;(4)改进磁性部件的设计提高效率;(5)正确选取功率器件,降低损耗提高效率等。本设计采用提高效率的方法有:(1)改进缓冲吸收电路及参数选取提高效率;(2)改进磁性部件的设计提高效率;(3)正确选取功率器件,降低开关损耗提高效率。以过验证,本设计的系统原理框图如图1-1:图1-1系统原理框图220V交流电压经整流滤波后,得到约89V的直流电压加到DC-DC变换器上,用脉宽调制电路产生的双列脉冲信号去驱动场效应管,通过功率变压器的耦合和隔离作用在次级得到准方波电压,经整流滤
5、波反馈控制后可得到稳定的直流输出电压。2.电路设计2.1主回路电路原理图Boost变换器是DC-DC变换器中、最易于实现的、最常用的、最成熟的和输出电压等于或小于输入电压的非隔离型变压电路,且输入与输出负端是公共端。原理图如下:图2-1Boost原理图2.2控制电路设计与参数计算控制电路以脉宽调制电路TL494为控制核心。其内部功能框图与基本单元电路如图2-1所示。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,广泛应用于开关电源的各种拓扑结构。 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,其振
6、荡频率如下:图2-2内部功能框图与基本单元电路图2-3TL494应用原理图如图2-3所示本设计fosc=43KHz,根据得fos=1.1÷(C1×R1)得R1=43KΩ2.3效率的分析及计算开关电源由于其功率变换装置工作在高频开关状态,与线性稳压电源相比,具有体积小、效率高等特点。但是,开关电源的损耗是开关电源实现高频化、小型化的障碍。造成效率降低的原因很多,主要有:1)变换器控制技术不合理;2)功率开关管栅极驱动电路参数设计和布局不合理;3)高频变压器设计出现问题;4)吸收回路的电路结构及参数选取不合理;5)滤波电感线圈设计出现问题;6)开关管的特性引起的问题等。效率的计算公式如下:2.4
7、保护电路设计与参数计算过电流保护是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏。通过在输出端接入反馈电阻由单片机通过A/D转换监测输出电流值,在电流值高于2.5A时关断电路。考虑到负载会消耗功率,降低DC-DC的效率,采样电阻选用3W,0.5Ω的电阻。2.5数字设定及测量显示电路的设计数字设定及测量显示部分由AVRATMEGA16单片机、4×4键盘和128×64液
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