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        超聲功率源功放模塊的設計與研究

        2021-08-20 15:28:35季清
        機電信息 2021年20期
        關鍵詞:功率放大水污染

        摘要:目前,水污染日益嚴重,新型水處理技術愈發(fā)得到重視,其中超聲水處理技術操作簡單、降解速度快、不產生二次污染,極具發(fā)展?jié)摿ΑkS著超聲工程材料以及電力電子技術的發(fā)展,超聲水處理過程中用來驅動換能器高效工作的功率源正朝著智能化、數(shù)字化和高可靠性的方向發(fā)展。超聲功率源系統(tǒng)分為功率放大、匹配網絡和系統(tǒng)控制3個模塊,現(xiàn)對采用D類功放形式的功率放大模塊的設計進行簡單研究,主要包括主回路拓撲結構設計、開關管選型、驅動電路和電源電路設計。

        關鍵詞:水污染;超聲功率源;功率放大;驅動電路

        0 ? ?引言

        功率放大電路是一種能量轉換電路。高頻功率放大器的主要功能是在允許的失真范圍內放大高頻信號,為負載提供盡可能大的功率。功率放大不僅要實現(xiàn)對前級產生的高頻信號的放大,放在整個超聲功率源系統(tǒng)中還需考慮到要和后級的匹配網絡實現(xiàn)阻抗匹配。因此,功率放大模塊的設計對于系統(tǒng)的穩(wěn)定工作有著重要意義。

        1 ? ?功率放大的工作原理

        常見的模擬放大電路有A類、AB類、B類、C類、D類功放電路,各種功放電路的特點及比較如表1所示。

        A類、AB類和B類放大器在非線性失真和實際功率方面存在著部分缺陷,C類放大器輸出波形嚴重變形,D類放大器的優(yōu)勢比較明顯。

        D類功率放大器功放管工作在開關狀態(tài),理想情況下,導通時內阻為零,功放管沒有功率損耗,截止時,內阻無窮大,電流又為零。D類功率放大器的開關原理能夠將脈沖控制信號放大,具有效率高的特點,而且體積和重量相對同功率的線性放大器大為減少。對用于水處理的超聲電功率源,D類功放滿足了其高功、高效、高頻、寬帶、智能的要求,已成為目前使用最為普遍的方式。本設計功率放大電路亦選擇了D類放大形式。

        2 ? ?功放電路拓撲結構與功率開關管的選擇

        D類功放主回路常見的3種電路形式為半橋式、推挽式和全橋式。

        (1)半橋逆變電路結構簡單,成本低,相對推挽式逆變電路,開關管耐壓要求可以降低為一半,但輸出功率更大;相對全橋逆變電路,耐壓要求一樣。其缺點是電源利用率較低,會出現(xiàn)半導通區(qū),開關損耗大;為避免兩管直通,需加入死區(qū)控制。

        (2)推挽式逆變電路與半橋逆變電路類似,其缺點是輸出端需要原邊帶有中心抽頭的變壓器,開關管比全橋電路少用了一半,但器件承受電壓也增加了一倍,適用于原邊電壓比較低的場合,在220 V交流設備中一般很少使用。

        (3)全橋逆變電路需4個開關管,兩組開關管輪流導通。優(yōu)點是電路參數(shù)比較對稱,輸出的線性度比較好,輸出功率大,適合于輸入電壓比較高的場合,功率管通過的電流小,可采用成本較低的功率管,工作效率高,開關管耐壓要求低。缺點是功率損耗比較大,驅動電路較復雜,會出現(xiàn)半導通區(qū),可能出現(xiàn)上下管直通狀態(tài),需要死區(qū)控制。

        本設計逆變主回路輸入電源由220 V市電直接整流濾波得到,考慮到工程實際,本系統(tǒng)選擇既便于擴展、成本較低,又能實現(xiàn)系統(tǒng)功能要求的半橋式逆變回路為功放主回路。

        關于功率開關管的選擇,半橋逆變主回路需選用N溝道的MOSFET。根據(jù)本設計要求,結合市場上功放管的供應情況,本系統(tǒng)最終選用MOSFET管功率開關IRFP460。

        3 ? ?驅動電路的設計

        本系統(tǒng)中IRFP460對柵極驅動的要求主要有:

        (1)開關速度需要足夠快。

        (2)為避免IRFP460誤導通,在關斷時,需提供一定的負偏電壓提高其抗干擾能力。

        (3)為保證IRFP460的可靠開通,應使驅動電壓高于IRFP460的開啟電壓,通常取10~15 V。

        本設計采用SG3525芯片來產生頻率為10~500 kHz的PWM信號,如圖1所示。

        MOSFET管的導通電壓是10~15 V,但是從SG3525出來的信號電壓峰值很小,因此在SG3525后端加入一個乙類互補功率橋式放大電路,將前級的信號放大到12 V,并保持頻率不變,得到一個±12 V的PWM波,最后通過脈沖變壓器分成兩路加到兩個MOSFET管上。乙類互補功率放大電路及波形如圖2所示。

        本設計采用的是橋式電路,具體電路如圖3所示。

        因為SG3525需要12 V穩(wěn)壓電源供電,并且在放大電路中也需要12 V的電源。為此,設計了一個12 V和5 V的穩(wěn)壓電源,其電路如圖4所示。

        4 ? ?功放逆變主回路電源設計

        逆變主回路直流電源由220 V工頻交流市電經整流濾波后得到,大約為300 V,原理如圖5所示。設計時主要應考慮整流橋的選擇。

        整流橋額定電流經計算應為輸出電流的3~10倍。選擇常用整流橋GBU2510,其額定電壓為1 000 V,正向連續(xù)電流是25 A,能夠滿足電路要求。在設計中還加入了保險絲,其額定電流是4 A,防止因電路的短路而燒壞元器件。

        5 ? ?功放逆變主回路電路設計

        由上分析可知,本系統(tǒng)功放逆變主回路為半橋形式,選擇變壓器隔離(一路輸入、兩路輸出),功放逆變主回路實際應用電路如圖6所示。

        R101和R102的作用是抑制驅動時的浪涌電流和誤觸發(fā),一般取值較小,本設計取值是22 Ω的繞線電阻,且實際電路中應盡量靠近柵極。R105和R106主要作用是防止靜電損壞MOSFET管,常取10 kΩ或5.1 kΩ阻值電阻。另外,MOSFET管應保證足夠的散熱,可使用散熱片及散熱風扇,復雜點可加上溫度保護電路。實際工作時,應先對驅動電路加電,后對主電路加電。

        6 ? ?結語

        超聲功率源是超聲水處理系統(tǒng)的核心設備,一臺性能穩(wěn)定、智能化的超聲功率源對提高廢水處理效率、解決實際廢水處理難題具有十分重要的意義。本次著重分析了超聲功率源功率放大模塊及其驅動電路的設計,對廣大的科技工作者而言,對超聲水處理的機理研究和參數(shù)優(yōu)化,能進一步提高處理效率,降低能耗,使這一新型水處理技術在實際廢水處理中得以廣泛使用,還有很多工作要做。

        [參考文獻]

        [1] 暢福善.智能大功率超聲波電源的設計[J].運城學院學報,2009,27(2):33-34.

        [2] 陳新國,程耕國.D類功放的設計與分析[J].電子元件與材料,2004,23(2):28-30.

        [3] 康華光.電子技術基礎:模擬部分[M].5版.北京:高等教育出版社,2006.

        收稿日期:2021-04-12

        作者簡介:季清(1990—),男,江蘇靖江人,助理工程師,從事計量工作。

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