电力电子课程设计.doc

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1、直流开关电源的设计一、设计目的1、把从电力电子技术及其它先修课程(电工基础、电子技术、电机学等)中所学到的理论和实践知识,在课程设计实践中全面综合的加以运用,使这些知识得到巩固、提高,并使理论知识与实践技能密切结合起来。2、初步树立起正确的设计思想,掌握一般电力电子电路设计的基本方法和技能,培养观察、分析和解决问题及独立设计的能力,训练设计构思和创新能力。3、培养具有查阅参考文献和技术资料的能力,能熟悉或较熟悉地应用相关手册、图表、国家标准,为今后成为一名合格的电气工程技术人员进行必须的基本技能和基本素质训练。二、设计任务设计要求:1、设计

2、主电路,建议主电路为:整流部分是桥式二极管整流,大电容滤波,DC/DC部分采用半桥变换器,主功率管用MOSFET;2、选择主电路所有图列元件,并给出清单;3、设计MOSFET驱动电路及控制电路;4、绘制装置总体电路原理图,绘制:①单相桥式整流电路各点电压波形;②MOSFET驱动电压、全桥电路中各元件的电压、电流以及输出电压波形(将①②波形分别汇总绘制,注意对应关系);5、编制设计说明书、设计小结。二、主要技术参数;技术参数:装置输入电源为单相工频交流电源(220V+20%),输出电压Vo=24V,输出电流Io=5A,最大输出纹波电压100m

3、V,工作频率f=100kHz。1、确定变比KVo是输出电压,VD是输出整流二极管的通态压降,VLf是输出滤波电感上的直流压降。VLf=0.5V2、滤波电感的计算经验算法一般选择输出滤波电感电流的脉动为最大输出电流的20%,这样本模块电源的输出滤波电感电流的脉动可选为Io*20%,也就是当输出电流在IOmin=Io*10%时应保证输出滤波电感电流连续,输出滤波电感可按下式计算:3、滤波电容的计算由下式确定输出滤波电容的大小:ΔV为输出电压的最大纹波值四、设计内容1、开关电源的基本原理开关电源就是采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开

4、关,控制开关元件的占空比调整输出电压,开关电源的基本构成如图1-1所示,DC-DC变换器是进行功率变换的器件,是开关电源的核心部件,此外还有启动电路、过流与过压保护电路、噪声滤波器等组成部分。反馈回路检测其输出电压,并与基准电压比较,其误差通过误差放大器进行放大,控制脉宽调制电路,再经过驱动电路控制半导体开关的通断时间,从而调整输出电压。其结构图如图1-1所示。DC/DC变换器V1V0取样比较放大参考电压PWM驱动器图1-1开关电源结构图2、整流电路的设计整流是将交流电变成脉动直流电的过程。电源变压器输出的交流电经整流电路得到一个大小变化但

5、方向不变的脉动直流电。整流电路是由具有单向导电性的元件例如二极管、晶间管等整流元件组成的。2.1整流电路的选择单相整流电路有两种:电容输入型电路和扼流圈输入型电路两种基本电路的比较如下:(1)开关电源多采用脉宽调制方式,空载时开关晶体管的导通时间非常短。其导通时间随开关电源的设计方法不同而异,也有采用控制开关晶体管电路的延时进行的间歇开关工作,这时,若采用扼流圈输入型整流电路,接近空载时,扼流固变为临界值,逆流电路由扼梳阂输入型变为业为电容输入型。为此,从满载到空载变动时,整流输出电压变动较大,空载时有可能进入间歇开关领域。(2)开关电源的

6、特点是效率高而体积小,若使用扼流圈时,为提高负载调整率需要接入扼流圈以及阻尼电阻。(3)扼流圈可能与次级侧滤波回路产生谐振。因此,开关电源的输入整流电路采用电容输入型。2.1.1单相半波整流电路单相半波整流电路是最简单的整流电路如图2-1(a)所示,仅利用一个二极管来实现整流功能,其波形如图2-1(b)所示。单相半波整流电路的输出电压平均值为:(为变压器副边输出电压的有效值)图2-1(a)单相半波整流电路图2-1(b)单相半波整流电路波形2.1.2单相桥式整流电路单相半波整流电路的缺点是只利用了电源的半个周期,输出电流较小,同时整流电压的脉

7、动较大。全波整流电路可以克服这些缺点,其中最常用的是单相桥式整流电路,它是由四个二极管接成电桥的形式构成的。可以看到,四个二极管分为两组,正负半周轮流导通,但负载上电流方向不变,此即为全波整流。单相半波整流电路如图2-2(a)所示,其波形如图2-2(b)所示。图2-2(a)单相桥式整流电路图2-2(b)单相桥式整流电路波形单相桥式整流电压的平均值为:(为变压器副边输出电压的有效值),比半波整流输出电压高。因此,整流电路选用单相桥式整流电路。2.3参数计算以及元器件的选型输出功率如果考虑变压器的效率80%,则整流电路的输出功率应为:则可以设定

8、整流电路输入电压,输出电压100V、电流1.5A。2.3.1整流管参数计算变压器副边输出电压的有效值,则二极管的最大反向电压:二极管平均电流:二极管的电流有效值:在考虑安全裕量的

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