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        大功率開關(guān)電源的設計與實現(xiàn)

        2016-05-14 14:00:58李亮勁

        李亮勁

        摘 要:大功率開關(guān)硬開關(guān)的過程里,功率元件上有較大的電流電壓尖峰和嚴重的發(fā)熱問題,開關(guān)的損壞較大。為了設計出穩(wěn)定且結(jié)構(gòu)簡單的開關(guān)電源,文章對推挽式開關(guān)電源以及開關(guān)電源的變壓器制作法進行了簡單的介紹。同時,簡析了控制的基本原理,開關(guān)電源的控制目標“準、穩(wěn)、快”是矛盾統(tǒng)一體,所以選擇折中利用。文章以500 W推挽式開關(guān)電源設計為例,簡析了開關(guān)電源設計步驟。

        關(guān)鍵詞:大功率;開關(guān)電源;推挽式;脈寬調(diào)制

        中圖分類號:TM91 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)20-0001-03

        1 推挽式開關(guān)電源工作原理及結(jié)構(gòu)

        1.1 500 W推挽式開關(guān)電源電路結(jié)構(gòu)

        文章是以500 W推挽式開關(guān)電源的設計及實現(xiàn)為例,其電路結(jié)構(gòu)圖,如圖1所示。

        1.2 500 W推挽式電源工作原理

        通過熱敏電阻、濾波電容和整流電路,工頻交流電的輸入會成為直流電壓,再通過推挽式的斬波電路和濾波變成為4A12V和80A5V的直流電輸出,見圖一 。500 w的開關(guān)電源的設計,兩個開關(guān)元件在推挽式DC中都為大功率場效應管(FET)。電容是400 μF,電阻560歐15 w,二極管BYV2B一起構(gòu)成了

        rcd吸收電路,而芯片CS3842產(chǎn)生的脈寬信號會控制兩個場效應管的截止和導通。CS3842芯片輸出電壓不到1 V,因此對場效應管沒有驅(qū)動作用,可以適當采用將輸出方法的具有適當匝數(shù)比變壓器,以此驅(qū)動FET。

        到通電以后,電容100 μF50 v經(jīng)過變壓器的輔助端向CS3842提供軟電壓,推動該芯片工作。經(jīng)過了變壓器T2將脈寬信號放大,控制FET被導通或者介截止,使之輸出電壓。T3采集輸出的電流,反應到芯片3管腳電流端,經(jīng)過芯片CS3842的反饋電路,和獲得的電流變化,對信號占空比做出調(diào)整,以此達到穩(wěn)定輸出的狀態(tài)。通過采集獲得的電壓轉(zhuǎn)化成電壓,芯片關(guān)斷電壓被電壓值超過的時候,芯片便停止工作,F(xiàn)ET截止,同時開關(guān)電源也停止工作。CS3842是電流控制芯片,它的功能還可以采集輸出的電壓來調(diào)節(jié)反饋,通過T4將電壓采集到脈沖調(diào)制控制電路,通過反饋到芯片2管腳的輸入端。如果輸出電壓變大,可以減小占空比丟失,隨之輸出電壓也減小。如果輸出電壓減小是,占空比丟失增大,增大輸出電壓。

        2 電路參數(shù)設計

        2.1 整流電路設計

        整流濾波的電路,如圖2所示。其原理是若電壓U2正處于正半周期且其數(shù)值比電容兩端電壓Uc大的時候,D1D3二極管導通,電流經(jīng)過電阻RL,對電容C進行充電。U2值達到峰值以后逐漸下降,電容又通過RL放電,其電壓也隨之下降。如果U2負半周期的變化值剛好比電容兩端電壓Uc大時,二極管D2D4被導通,U2第二次對電容C充電,當電容兩端電壓達到U2的峰值時又下降,降到一定值,其二極管截止,C對負載電阻RL放電,當?shù)揭欢ㄖ档臅r候,二極管D1D3又被導通,通過這樣的循環(huán),得到其理想的波形,如圖3(a)所示。但實際過程中會受到整流電路內(nèi)阻的影響,其波形偏向圖3(b)所示。放電時間的常數(shù)T=CRL,不同的T值的相應Uo的波形,如圖4所示。輸出電壓的平均值,如圖5所示。

        加濾波電容以后,電容充電的時候才能導通二極管,二極管導通角都會比π小。因為電容濾波輸出電流增大,導通角會減小,二極管在極短的時間里會通過一個大沖擊電流給電容充電,如圖6所示。

        選定濾波電容C后,輸出電壓平均值Uo及電流平均值Io,之間的關(guān)系是輸出特性,還有其濾波特性是電流均值Io與脈動系數(shù)S的關(guān)系。電壓均值和電流均值關(guān)系的輸出特性圖,如圖7所示。

        預估電路的輸入功率和損耗功率,元件損耗功率基本如下:變壓器的功率:20 W;輸入功率:625 W;控制芯片等:20 W;二極管:44 W。輸入電壓整流后,電容以兩倍頻傳遞其能量:

        電壓峰值最小時候為187×-2=262 V,電路中二極管管壓下降至2 V,最初電容是200 V,通過Ceq(V2pk-V2min)和和上述式子得出Ceq=364 μF,C=728 μF。

        2.2 輸出電路設計

        推挽式輸出電路結(jié)構(gòu),如圖8所示。推挽式電路,如圖9所示。

        開關(guān)S1S2通過交替導通,在繞組兩端進行反相位交流電壓。當開關(guān)S1導通時,VD1二極管處于通態(tài),開關(guān)都關(guān)閉時候,兩個二極管都處于通態(tài),各分擔一半電流電感。推挽式電流處于連續(xù)模式時候,一個開關(guān)周期中會經(jīng)過四個開關(guān)狀態(tài)。對于500 W開關(guān)電源而言,采用125服務WMOSFET BUZ64,其門檻電壓是5 A10 V,CS3942輸出電流是1 A,不能對FET BUZ64進行驅(qū)動。推挽電路和控制電路間融入變比為5的T4變壓器,以此達到穩(wěn)定輸出的狀態(tài)。

        2.3 脈沖調(diào)制控制電路

        芯片CS3842內(nèi)部有PWM調(diào)制、鎖存、誤差放大器七等模塊,如圖10所示。

        管腳是誤差放大器的輸出,可以作為回路補償。管腳是電壓/電流反饋端T4變壓器輸出電壓經(jīng)過電阻反饋,減小占空比,穩(wěn)定輸出電壓。管腳為輸輸出端,其輸出電流是1 A,也是脈寬電流,因為BUZ64的基本電流是5 A,在兩者間增加變比是5的T2能夠驅(qū)動,才能正常工作。

        2.4 變壓器設計

        200 Hz的工作頻率,其鐵損和繞損的升高會不斷增大。變壓器選用PQ 4040的P材,線圈匝數(shù)比:

        其中,VIN (min)為能夠調(diào)節(jié)的直流電壓。VT是FET滿載時的導通電壓,Dmax為占空比,VOUT為輸出電壓,Vf代表二極管正向?qū)▔航怠]o助繞組給CS3842芯片體用啟動電源,其中兩個穩(wěn)壓二極管最大鉗位電壓27 V,原邊電壓208 V。

        3 結(jié) 語

        推挽式開關(guān)電源體積小、轉(zhuǎn)換效率高、重量輕及控制精度較高等優(yōu)勢,可以替代線性調(diào)整電源,在向大中范圍推進發(fā)展,在一定程度上取代了晶閘管控制整流電源。在芯片CS3842基礎桑設計了三路輸出的開關(guān)電源。PWM控制控制著推挽式電路中的開關(guān)管,有反饋電壓電流和穩(wěn)定輸出作用,符合預期效果。

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