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        淺談開關(guān)穩(wěn)壓電源電路設(shè)計要點

        2018-01-02 11:20:52李巖
        科學與財富 2018年32期

        摘要:穩(wěn)壓直流電源是電子產(chǎn)品中普遍使用的電源設(shè)備,尤其是開關(guān)型穩(wěn)壓電源,更是以其價格低、性能好等優(yōu)勢得到了廣泛的應(yīng)用。但開關(guān)穩(wěn)壓電源的性能主要還是由設(shè)計的水平?jīng)Q定的,科學的設(shè)計可以大大提高電源的穩(wěn)定性和安全性。因此本文對開關(guān)穩(wěn)壓電源電路的基本組成、工作原理進行了研究,并其中的一些關(guān)鍵的設(shè)計要點進行了分析。

        關(guān)鍵詞:開關(guān)電源;穩(wěn)壓電源;電源電路

        電源是各種電子產(chǎn)品和電器設(shè)備的重要組成部分,穩(wěn)定的電源供給是保障設(shè)備高效運轉(zhuǎn)的前提條件。大部分電子產(chǎn)品都采用的是直流電源,但電網(wǎng)中提供的通常是交流電,因此必須采用AC-DC電源進行轉(zhuǎn)換才能正常使用。在當前的AC-DC電源產(chǎn)品體系中,又以高頻開關(guān)式直流穩(wěn)壓電源的性能最為優(yōu)異,加上其體積小、重量輕,成為許多電子產(chǎn)品電源電路的首選[1]。開關(guān)穩(wěn)壓電源的性能對電子產(chǎn)品的性能影響很大,本文對開關(guān)穩(wěn)壓電源電路的基本組成、工作原理進行了分析,并以某型+24V- 5A-120W的開關(guān)穩(wěn)壓電源電路設(shè)計過程為例,對一些關(guān)鍵的設(shè)計要點進行了分析。本文的研究可以為開關(guān)電路設(shè)計領(lǐng)域提供有益的參考。

        1電源電路結(jié)構(gòu)分析

        不同的廠家設(shè)計的開關(guān)穩(wěn)壓電源在結(jié)構(gòu)和性能上都有較大差異,但其基本工作原理是相似的[2]。一般來說,開關(guān)穩(wěn)壓電源要完成電能轉(zhuǎn)換工作,至少要包含輸入單元、功率變換單元、控制單元、驅(qū)動單元和保護電路等部分。

        主電路的輸入電源使用是單相交流電形式,然后對其進行半橋整流和濾波,完成功率變換,半橋逆變模塊采用MOSFET管器件,構(gòu)成了頻率等于50kHz的開關(guān)電路。為了實現(xiàn)電路的保護,需要進行反饋電路設(shè)計,將輸出端的電壓進行采樣后反饋到比較電路,與預設(shè)值相比,根據(jù)比較結(jié)果對逆變電路的工作狀態(tài)進行控制,使其具有動態(tài)適應(yīng)性和穩(wěn)定性。下面對各設(shè)計要點進行詳細論證和分析。

        2電路設(shè)計要點分析

        2.1控制電路設(shè)計要點

        控制電路采用了現(xiàn)代自動控制理論的基本思想,通過信號反饋的方式來達到輸入端信號的自調(diào)節(jié),這是電源電路提升穩(wěn)壓性能的關(guān)鍵要點。在具體實現(xiàn)上,首先人為設(shè)計一個電壓值,即希望通過電路設(shè)計使其電壓穩(wěn)定在設(shè)定值附近,并盡可能控制其變化幅度;其次,將電路輸出端的電壓信號通過反饋回路引回輸入端,并與設(shè)定值進行對比,兩個信號進行差分后作為控制信號對功率開關(guān)器件的導角進行動態(tài)調(diào)節(jié),當輸出電壓偏高時,該差分信號可以將輸入電壓調(diào)低,反之亦然,從而將輸出電壓穩(wěn)定在設(shè)定值上。根據(jù)實際需求和成本考慮,本文采用了SG3525芯片為電路控制單元。

        控制單元是電源電路性能的重要保證,合理的控制邏輯設(shè)計和器件選型可以大大提升開關(guān)穩(wěn)壓電源的總體性能。因此,為了提高控制電路的性能,可以采用恒頻脈寬調(diào)制方式進行電路控制,充分利用了誤差放大器的高精確性,使設(shè)計者可以更精確地控制PWM波的占空比,對輸出電壓進行精密調(diào)節(jié),實現(xiàn)高精度穩(wěn)壓。此外,為了提高電路帶負載能力,設(shè)計時可以另外加入驅(qū)動隔離電路。

        2.2功率變換單元設(shè)計要點

        開關(guān)電源的關(guān)鍵功能在于將交變的電波轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)的直流電,而這種變換是由功率變換器件完成的[3],因此功率變換單元的設(shè)計應(yīng)作為開關(guān)穩(wěn)壓電源電路設(shè)計的關(guān)鍵點,必須高度重視。功率變換單元的設(shè)計并不是一成不變的,它與用電設(shè)備對輸出電壓的功率量級有著很大的關(guān)系,不同的功率要求需要進行不同的設(shè)計,因此如何把握功率變換單元與輸出功率之間的適配性,成為了功率變換單元設(shè)計的關(guān)鍵要點。對于一般場合來說,目前較廣泛采用的功率變換單元多采用半橋變換器,通過脈寬調(diào)制的方式進行功率變換控制,可以達到較滿意的效果。要實現(xiàn)基于脈寬調(diào)制的半橋功率變換電路,就需要用到MOSFET管、變壓器、二極管等器件,而這些器件的選型也對功率變換單元的性能起到了較重要的作用。

        2.3開關(guān)管驅(qū)動單元設(shè)計要點

        MOSFET器件是一種典型的電壓控制型器件,與其它功率器件相比,它所需要的驅(qū)動功率更小,因而在驅(qū)動電路設(shè)計上可以得到較大的簡化[4]。但要想MOSFET正常工作,仍然需要為期春提供提供充分的柵極電壓和柵極電容充電電流,同時還要滿足瀉放柵極電荷的要求??紤]到驅(qū)動電路在整體電路中的位置一般處于主電路和控制電路之間,因此它可以充分發(fā)揮其位置的優(yōu)勢,既可以為功率器件提供適當可調(diào)的正向電壓和反射電壓,為開關(guān)管的準確動作提供了良好的條件,還可以在短時間內(nèi)建立起充分的瞬態(tài)功率或瞬時電流,促進柵控電場的形成,減少器件響應(yīng)時間。因此開關(guān)管驅(qū)動電路的設(shè)計必須以結(jié)構(gòu)簡單、驅(qū)動功率大、負壓關(guān)斷能力強等指標為重要方向。為了使MOSFET管的高頻寄生振蕩對電路產(chǎn)生最小的影響,可以在柵極中串入柵極電阻,以達到迅速衰減寄生振蕩的目的,同時可以在柵源極間并聯(lián)一個4.7kΩ的電阻器,進一步提高開關(guān)管的耐壓性能和抗干擾性能。此外,在柵源極間并兩只反串的穩(wěn)壓二極管,可以對電路起到過壓保護作用,提高電源電路的可靠性。

        2.4過流保護單元設(shè)計要點

        過渡保護單元可以在特殊情況下對電源進行保護,防止意外事件對電源電路造成損壞。盡管過渡保護電路不是電源電路的主要部分,但它的作用是十分重要的,尤其是對于一些供電質(zhì)量不高的區(qū)域,或者那些環(huán)境惡劣的地區(qū)。過渡保護電路的設(shè)計要點包括,通過兩個電阻并聯(lián)對電路電流進行采樣,如果電流大于5.5A,則運算放大器反射輸入電壓為正,此時只能輸出低電平,此時SG3525模塊也會被迫關(guān)閉, PWM脈沖輸出隨之停止,即發(fā)揮了過渡保護的功能。

        2.5整流器輸出單元

        交流電經(jīng)過整流、濾波、逆變、穩(wěn)壓等處理后,電壓水平基本可以滿足使用要求,此時可以將電壓輸出供用電設(shè)備使用。電壓信號是通過整流器輸出電路來輸出的,該器件實際上是兩個二極管,本質(zhì)上屬于全波整流電路。兩個二極管與電感平攤電流??紤]到變壓器次級線圈一般會有一個抽頭,因此可以把次級線圈看成是兩個獨立的對稱繞組,其輸出電壓在數(shù)值上相等,但方向是相反的。

        3電路測試要點分析

        為了驗證設(shè)計的合理性,必須對上述設(shè)計的開關(guān)穩(wěn)壓電源電路的基本功能和電路性能進行嚴格測試。測試的關(guān)鍵點在于通過輸入不同的電壓,觀察其輸出能否保持穩(wěn)定。在瞬間過壓條件下,過渡保護電路能否發(fā)揮應(yīng)有的作用。通過測試,在輸入100-220V的單相交流電時,輸出電流均可以保持在5A左右,電壓誤差不超過0.3V??梢?,本文采用的半橋整流電路充分發(fā)揮了其開關(guān)管承受電壓低、數(shù)量少和驅(qū)動電路簡單等優(yōu)點。另外,變壓器原邊串入的耦合電容很大程度上避免了過強的直流偏磁問題。進一步測試表明,該電路具有較小的電壓調(diào)整率、電壓在閉環(huán)控制下穩(wěn)定性較好、工作過程安全可靠。因此,開關(guān)穩(wěn)壓電源電路的設(shè)計者只要注意本文分析的幾個要點,就可以為高性能的開關(guān)穩(wěn)壓電源產(chǎn)品奠定良好的基礎(chǔ)。本文設(shè)計的電源可以在100-500W的中功率領(lǐng)域進行推廣應(yīng)用。

        參考文獻:

        [1]榮海林,姚福安,張德強.基于LM5117的降壓型直流開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計[J].中國教育技術(shù)裝備.2017,(6):36-38.

        [2]李江濤;郭慧潔;.數(shù)控開關(guān)穩(wěn)壓電源的硬件設(shè)計[J].數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用.2012,(6):181.

        [3]馮志鴻,張煜升.基于TL494的開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計[J].電子制作.2014,(2):57.

        [4]黃俊.基于PWM的高精度直流開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計[J].儀表技術(shù)與傳感器.2016,(12):181-185.

        作者簡介:

        李巖,男,漢族,天津市武清區(qū),中電晶銳(天津)激光技術(shù)有限公司,助理工程師,大學本科,電路控制系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計.

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