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时间:2021-05-08
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1、开关电源设计报告系统原理与理论分析计算本文以UC3842为核心控制部件,设计一款DC36V~60V输入,DC6.5V/4A输出的单端反激式开关稳压电源。开关电源控制电路是一个电压、电流双闭环控制系统。变换器的幅频特性由双极点变成单极点,因此,增益带宽乘积得到了提高,稳定幅度大,具有良好的频率响应特性。其电路原理图如图1所示。1、简要介绍其工作原理:本电路有三部分组成:主电路,控制电路和保护电路。其中主电路采用的是单端反激式电路,它是升降压变换器的推演并加隔离变压器而得。此电路的优点是:电路简单,能高效提供直流输出,且它是所有电路拓扑中输入电压范围最宽的。这对于输入环境恶劣
2、发热负载时比较好的。它的缺点是:输出纹波较大,但这可以通过在输出端增加一级LC滤波器来减小纹波。这种电路通常适合应用在输出功率在250W以下,电压和负载的调整率在5%~8%左右的电路中。反激式电路也有电流连续和电流断续两种工作模式,但值得注意的是反激式电路工作于电流连续模式下会显著降低磁芯的利用率,所以本文设计电路工作在电流断续模式下。控制电路是开关电源的核心部分,控制的好坏直接影响电路的整体性能,在这个电路中采用的是以UC3842为核心的峰值电流型双闭环控制模式。即在输出电压闭环的控制系统中增加直接或间接的电流反馈控制。电流模式控制可以使系统的稳定性增强,稳定域扩大,改
3、善系统的动态性能,消除了输出电压中由输入电压引入的低频纹波。保护电路是开关电源中必不可少的补充,在这个电路中引入了输入过流保护、输出过流保护、输出过压保护、过热保护等。其中输入过流保护是通过在原边引入取样电阻R14,接到UC3842勺3脚,当R14±的电压超过1V,会关断PW的输出从而起到保护作用,输出过压保护是通过输出电压分压后送到误差放大器的反相端,和电压基准比较从而来控制R9的电压,来控制UC3842勺输出占空比,达到输出电压稳压的作用。C6用来滤除芯片反馈网络调节误差比较器的输出端(1脚)的高频迭加信号。R5为开关管的驱动电阻,一般在10〜100Q取值,本电路取2
4、2QoR5越大,开关管导通越慢,开关管上的损耗也越大。R4取10kQ左右,主要是防止MO管栅极悬空。C10R10起对三端稳压管TL431内部放大器进行相位补偿的作用。C7R13是UC384误差放大器的补偿网络。当系统输入电压时,电路先由启动电阻R2(43kQ)提供启动电流后,由自馈线圈、二极管FR107、C2构成辅助电源,,使UC3842的7脚电压达到16V时,使UC3842启动并有输出,使MOS开关管导通,能量存贮在变压器T1中.此时,由于二次侧各路整流二极管反向偏置,故能量不能传到T1的二次侧,T1的一次侧电流通过电阻R14检测并与UC3842内部提供的1V基准电压进
5、行比较,当达到这一电平时,开关管关断,所有变压器的绕组极性反向,输出整流二极管正向偏置,存贮在T1中的能量传输到输出电容器中。启动结束后,反馈线圈的电压整流后经取样电阻分压回送到误差放大器的反向端(脚2)和UC3842内部的2.5V基准电压作比较来调整驱动脉冲宽度,从而改变输出电压以实现对输出的控制。这样,能量周而复始地存贮释放,给输出端提供电压。2、电路主要参数的设计1)、反激变压器设计变压器的设计计算是整个电源设计的关键,它的设计好坏直接影响电源性能。已知要求输入电压:Vmin=36VDCVmax=60VDC输出电压:Vo=6.5V输出电流:lo=4A(1)工作频率和
6、最大占空比确定选定开关频率f=100kHz,贝U周期T=10us。因为宽输人范围,采用电流断续模式。在宽电压输人时当输入电压为最小时取最大占空比Dmax=0.42,复位占空比Dr=0.45,保证整个输入电压范围下(DDr):::1(2)计算变比:变比可由下式计算得到:U;DUoDr式中T为变压器效率,U;和Uo为变压器初级电压和次级电压;一般变压器效率丁=0.95~0.98,包含导线铜损耗、磁芯损耗以及漏感引起的籍位损耗,这里取t=0.95Uimin二Ut,5为输人电路所有压降,这里取1V;U。二U。』?,5输出电路中所有压降,包括整流器压降、电流取样电阻压降和线路压降等
7、,这里取1V。于是有:n=L1/D、,35°.42、•画=4.36L2UoDr一7.50.45(3)次级电感量L2和初级电感量L1'2UoDrL2-l2fPo,式中P'为变压器输出功率。代入数据得:'2[—UoDrL2'2fP-2⑺5°345)1.9uH21001037.54根据变比得到初级电感量L1为J=n2L^4.3621.9=36.1uH(3)初级峰值电流UT35疋042^10=-iT-n==4.072AL.36.1平均电流
8、=!1pd=4.0720.42=0.855AIpav二仝2T222T(4)选择磁芯材料和尺寸选
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