反激式开关电源设计详解上

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1、电子科技大学杨忠孝反激式开关电源设计详解(下)开关电源的拓扑结构分类10W以内常用RCC(自激振荡)拓扑方式10W-100W以内常用反激式拓扑(75W以上电源有PF值要求)100W-300W正激、双管反激、准谐振300W-500W准谐振、双管正激、半桥等500W-2000W双管正激、半桥、全桥2000W以上全桥反激开关电源特点在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,而其中反激式电源又占大部分,几乎常见的消费类产品全是反激式电源。优点:成本低,外围元件少,低耗能,适用于宽电压范围输入,可多组输出.

2、缺点:输出纹波比较大。(输出加低内阻滤波电容或加LC噪声滤波器可以改善)今天以自行车充电器为例,详细讲解反激开关电源的设计流程及元器件的选择方法。隔离开关电源框架结构图EMI整流滤波变压器次级整流滤波开关器件PWM控制IC隔离器件采样反馈输出高压区域低压区域电源电路原理图初级侧部分第一个安规元件—保险管作用:安全防护。在电源出现异常时,保护核心器件不受到损坏。技术参数:额定电压V、额定电流I、熔断时间I^2RT。分类:快断、慢断、常规保险管的参数计算方法0.6为不带功率因数校正的功率因数估值Po输出功率η效率(设计的评

3、估值)Vinmin最小的输入电压2为经验值,在实际应用中,保险管的取值范围是理论值的1.5~3倍。0.98功率因数值(PF)关于功率因数大部分用电设备,其工作电压直接取自交流电网。所以电网中会有许多家用电器、工业电子设备等非线性负载,这些用电器在使用过程中会使电网产生谐波电压和电流。没有采取功率因数校正技术的AC-DC整流电路,输入电流波形呈尖脉冲状。交流网侧功率因数只有0.5~0.7,电流的总谐波畸变(THD)很大,可超过100%。采用功率因数校正技术后,功率因数值为0.999时,THD约为3%。为了防止电网的谐波污

4、染,或限制电子设备向电网发射谐波电流,国际上已经制定了许多电磁兼容标准,如IEEE519、IEC1000-3-2等。相关知识关于功率因数功率因数的校正(PFC)主要有两种方法:无源功率因数校正和有源功率因数校正。无源功率因数校正利用线性电感器和电容器组成滤波器来提高功率因数、降低谐波分量。这种方法简单、经济,在小功率中可以取得好的效果。但是,在较大功率的供电电源中,大量的能量必须被这种滤波器储存和管理,因此需要大电感器和电容器,这样体积和重量就比较大也不太经济,而且功率因数的提高和谐波的抑制也不能达到理想的效果。有源功

5、率因数校正是使用所谓的有源电流控制功率因数的校正方法,可以迫使输入电流跟随供电的正弦电压变化。这种功率因数校正有体积小、重量轻、功率因数可接近1等优点。相关知识NTC电阻的作用NTC(负温度系数)电阻,是以氧化锰等为主要原料制造的精细半导体电子陶瓷元件。电阻值随温度升高而降低且呈现非线性变化。利用这一特性,在电路的输入端串联一个负温度系数热敏电阻增加线路的阻抗,这样可以有效的抑制电路开机时产生的浪涌电压形成的浪涌电流。当电路进入稳态工作时,由于线路中的持续工作电流引起NTC发热,使得电阻器的电阻值变得很小,对线路的影响

6、可以完全忽略。公式中:1.Rt是热敏电阻在T1温度下的阻值;2.Rn是热敏电阻在常温Tn下的标称阻值;3.B是材质参数(常用范围2000K~6000K);4.exp是以自然数e为底的指数(e=2.71828);5.T1和Tn为绝对温度K(即开尔文温度),K度=273.15(绝对温度)+摄氏度;NTC的选择依据压敏电阻的作用压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。主要作用:过电压保护、防雷、抑制浪涌电

7、流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等。主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管(瞬间抑制二极管)稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护,其响应速度可以满足电路要求。选取压敏电阻的方法压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。a为电路电压波动系数,一般取值1.2;Vrms为交流输入电压有效值;b为压敏电阻误

8、差,一般取值0.85;C为元件的老化系数,一般取值0.9;√2为交流状态下要考虑峰峰值;V1mA为压敏电阻电压实际取值近似值;通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过±10%时的最大脉冲电流值。选取压敏电阻的方法结合前面所述,来看一下本电路中压敏电

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