2022年彩色电视机开关电源电路方案设计书.docx
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1、电视机原理课程设计彩色电视机开关电源设计院(系)名称信 息 工 程 学 院专 业 班 级 09 普 本 电 信 一 班学号 xxxxxxxx学 生 姓 名 xxxxxxx指 导 教 师李文芳2021 年 6 月 5 日彩色电视机开关电源设计摘 要随着电视机产品多样化的进展,越来越多的新款式,在扼要阐明单管反激型变换器的原理、特点基础上,着重争论了它在彩电方面的重要应用;指出彩色电视机电源对反激型变换器的特殊要求、技术难点和计策新机型显现在我们的身边,从五六十岁月的黑白电视机到现在的纯屏彩电,等离子彩电,日新月异的新花样丰富了我们的生活,同样越来越多,而且越来越复杂的修理问题摆在我们的面前;所以
2、电视机修理也应运而生,其中就有对开关稳压电路的维 修,所以在日常生活中备一个开关稳压电源是必要的;本文介绍了开关稳压电源的一些基本电路,具体地分析开关稳压电源的稳压电路、开关变压器、爱护电路和振荡电路等问题;关键词: 电源,开关变压器,爱护电路,振荡电路目录1 绪论 22 开关电源的分类和基本工作原理 .2.2.1 开关电源的分类 .2.2.2 开关电源的基本工作原理 .3.3 开关电源电路中主要元器件介绍 .4.3.1 TOPSWITCH -GX 系列产品介绍 .5.3.2 光电耦合器 .6.4 单片开关电源的设计 .8.4.1 单片开关电源的主电路设计 .8.4.1.1 主电路的工作原理
3、.9.4.1.2 基本参数的确定1.0.4.2 输入整流滤波电路的设计 1.1.4.3 TOPSWITCH 系列芯片的选取 1.1.4.3.1 TOP248Y的管脚功能 .1 2.4.3.2 TOP248Y的内部结构 .1 3.4.4 高频变压器的设计 .1.4.4.5 输出整流滤波电路的设计 .1 5.4.6 稳压反馈电路设计 .1.6.总结.1.8.致谢.1.9.参考文献2.0.1 绪论随着电子技术的高速进展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,电子设备与人们的工作、生活的关系日益亲密;任何电子设 备都离不开牢靠的电源,它们对电源的要求也越来越高;电子设备的小型化和 低
4、成本化使电源以轻、薄、小和高效率为进展方向;传统的晶体管串联调整稳 压电源是连续掌握的线性稳压电源;这种传统稳压电源技术比较成熟,并且已 有大量集成化的线性稳压电源模块,具有稳固性能好、输出纹波电压小、使用 牢靠等优点;但通用都需要体积大且笨重的工频变压器与体积和重量都很大的 滤波器;由于调整工作在线性放大状态,为了保证输出电压稳固,其集电极与 发射极之间必需承担较大的电压差,导致调整管功耗较大,电源效率很低,一 般只有 45% 左右;另外,由于调整管上消耗较大的功率,所以需要采纳大功率调整管并装有体积很大的散热器,很难满意现代电子设备进展的要求;20 世纪50 岁月,美国宇航局以小型化、重量
5、轻为目标,为搭载火箭开发了开关电源;在近半个多世纪的进展过程中,开关电源因具有体积小、重量轻、效率高、发 热量低、性能稳固等优点而逐步取代传统技术制造的连续工作电源,并广泛应 用于电子整机与设备中; 20 世纪 80 岁月,运算机全面实现了开关电源化,率先完成运算机的电源换代;20 世纪 90 岁月,开关电源在电子、电器设备、家电领域得到了广泛的应用,开关电源技术进入快速进展期;并且自开关稳压电源问世后,在很多领域逐步取代了线性稳压电源和晶闸管相控电源;早期显现的是串联型开关电源,其主电路拓扑与线性电源相仿,但功率晶体管工作于开关状态;随着脉宽调制(PWM)技术的进展, PWM 开关电源问世,
6、它的特点是用20kHz 的载波进行脉冲宽度调制,电源的效率可达65%70%,而线性电源的效率只有30%40%;因此,用工作频率为20kHz 的PWM 开关电源替代线性电源,可大幅度节省能源,从而引起了人们的广泛关注,在电源技术进展史上被誉为20kHz 革命;随着超大规模集成ultralarge- scale-integrated-ULSI 芯片尺寸的不断减小,电源的尺寸与微处理器相比要大得多;而航天、潜艇、军用开关电源以及用电池的便携式电子设备 如手提运算机、移动电话等 更需要小型化、轻量化的电源;因此,对开关电源提出了小型轻量要求,包括磁性元件和电容的体积重量也要小;此外,仍要求开关电源效率
7、要更高,性能更好,牢靠性更高等;这一切高新要求便促进了开关电源的不断进展和进步;2 开关电源的分类和基本工作原理2.1 开关电源的分类开关型稳压电源的种类很多,分类方法也有多种;从推动功率管的方式来分可分为自激式和它激式,在自激式开关电源中由开关管和高频变压器构成正反馈环路来完成自激振荡;它激式开关稳压电源必需附加一个振荡器,振荡器产生的开关脉冲加在开关管上,掌握开关管的导通和截至;按开关管的个数及连接方式可分为单端式、推挽式、半桥式和全桥式等,单端式开关电源仅用一个开关管,推挽式和半桥式采纳两个开关管,全桥式就采纳四个开关管;按开关管的连接方式,开关电源分为串联型与并联型开关电源,串联型开关
8、电源的开关管是串联在输入电压与输出负载之间的,属于降压式稳压电路;而并联型开关电源的开关管是并联在开关电源之间的,属于升压式电路;一般来说,功率很小的电源( 1100W)采纳电路简洁、成本低的反激型电路较好;当电源功率在100W 以上且工作环境干扰很大、输入电压质量恶劣、输出短路频繁时,就应采纳正激型电路;对于功率大于500W、工作条件较好的电源,就采纳半桥或全桥电路较为合理;假如对成本要求比较严,可以采纳半桥电路;假如功率很大,就应采纳全桥电路;推挽电路通常用于输入电压很低、功率较大的场合;基于本设计中开关型稳压电源是采纳全控型电力电子器件作为开关,利用掌握开关的占空比来调整输出电压的新型电
9、源,具有体积小、重量轻、噪音 小,以及牢靠性高等特点;本设计旨在设计并制作出一种具有自动稳压功能的开关电源;因此,本设计就挑选了单端反激式开关电源;2.2 开关电源的基本工作原理开关稳压电源按掌握方式分为调宽式和调频式两种;在目前开发和使用的开关电源电路中,绝大多数为脉宽调制型, 即为 PWM 技术;PWM 技术,全称脉冲宽度调制技术,是通过对一系列脉冲的宽度进行调制来等效地获得所需波形(含外形和幅值)的;PWM 开关稳压电源的基本工作原理就是在输入电压、内部参数以及外接负载变化的情形下,掌握电路通过被控信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调剂主电路开关器件的导通脉冲宽度,使得开关电源的输出电压
10、被掌握信号稳固;调宽式开关稳压电源的掌握原理如图1 所示;对于单极性矩形脉冲来说, 其直流平均电压 Uo 取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高;直流平均电压 Uo 可由公式 2.1 运算:公式2.1式中 Um矩形脉冲最大电压值; T矩形脉冲周期; T1矩形脉冲宽度;当 Um 与 T 不变时,直流平均电压 Uo 将与脉冲宽度 T1 成正比;这样,只要设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可达到稳固电压的目的;图 1 脉宽调制式开关电源掌握原理图沟通电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有肯定脉动成份的直流电压,该电压通过功率转换电路进人高频变换器被转换成所需电压值
11、的方 波,最终再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压;3 开关电源电路中主要元器件介绍随着 PMW 技术的不断进展和完善,开关电源得到了广泛的应用,以往开关电源的设计通常采纳掌握电路与功率管相分别的拓扑结构,但这种方案存在 成本高、系统牢靠性低等问题; 1977 年国外第一研制胜利脉宽调制掌握器集成电路,美国摩托罗拉公司、硅通用公司等相继推出一批PWM 芯片,典型产品有 MC3520、SG3524、UC3842;20 世纪 80 岁月,意 -法半导体有限公司领先推出 L4960 系列单片式稳压器,之后又推出了L4970A 系列; 90 岁月,美国功率集成公司 POWER Integra
12、tion Inc 在世界上收购西安研制胜利三端隔离、脉宽调制型单片开关电源,该系列芯片将自启动电路、功率开关管、PMW 掌握电路及爱护电路等集成在一起,从而提高了电源的效率,简化了开关电源的设计和新产品的开发,使开关电源进展到一个新的时代;TOPSwitch 系列单片开关电源经受了四代进展;第一代单片开关电源包括 TOP100、TOP200 两大系列, TOP200 与 TOP100的重要区分有两点:第一,用作单片开关电源时TOP200 的沟通输入电压为220/230V,或 85265V,这更适合我国的电网情形;其次, TOP200 将内部功率MOSFET 的耐压值提升到 700V,两者的引脚
13、排列及内部电路相同;TOPSwitch- 与第一代相比,不仅在性能上有进一步的改善,而且输出功率得到显著提高,现已成为国际上开发中、小功率开关电源及电源模块的优选集成电路;TOPSwitch-FX 系列是美国 PI 公司 2000 年最新研制的具有高性能的五端单片开关电源,该产品出具备TOPSwitch- 的全部优点之外,仍对内部电路做了重大改进,增加了很多新奇,使用的功能;而且输出功率比TOPSwitch- 系列提高了 10%15% ;第四代单片高压开关 TOP-GX 系列比第三代单片高压开关TOP-FX 系列有了较大改进,它不仅使输出功率扩展到了250W,而且仍增加了很多内置以及 用户可配
14、置的功能,从而使应用可开发为员可敏捷地以最低的系统成本完成优化的电源设计;3.1 TOPSwitch-GX 系列产品介绍TOPSwitch-GX 系列不仅继承了早期的TOPSwitch 将高压功率 MOSFET 管、PWM 掌握、故障自动爱护及其它掌握电路集成在一个CMOS 芯片上的优点,而且仍增加了很多新功能,从而有效地降低了电源系统成本,提高了电源性能,改善了设计敏捷性并扩展了电源输出功率;其中的 TOP250 型芯片是世界上功率最高的单片电源 IC,其最大输出功率可达 290W,该芯片极大地扩展了开关电源芯片在大功带领域内的应用范畴;TOPSwitch 系列单片开关电源的基本工作原理TO
15、PSwitch 系列单片开关电源的典型应用电路如图3.1 所示;由于单端反激式开关电源电路简洁、所用元件少,输出与输入间有电气隔离,能便利的实现多路输出,开关管驱动简洁,因此该电源采纳单端反激式电路;图 3.1 单片开关电源的典型应用电路由图可见,高频变压器初级绕组NP 的极性与次级绕组 NS、反馈绕组 NF的极性相反;在 TOPSwitch 的 MOSFET 导通时,次级整流管 VD2 截止,此时电能以磁能量形式储备在初级绕组中;当 TOPSwitch 的 MOSFET 截止时, VD2 导通,能量传输给次级;高频变压器在电路中兼有能量储备、隔离输出和电压变换这三大功能;图中, BR 为整流
16、桥, CIN 为输入端滤波电容, COUT 是输出端滤波电容;沟通电压 UAC 经过整流滤波后得到直流高压,经初级绕组加至TOPSwitch 的漏极上;在功率MOSFET 关断瞬时,高频变压器漏感会产生尖峰电压,另外在初级绕组上仍会产生感应电压即反向电动势 UOR ,两者叠加在直流输入电压桥上,加至内部功率开关管MOSFET 的漏极上,因此必需在漏极增加钳位爱护电路;钳位电路由瞬态电压抑制器或稳压管VDZ1 和堵塞二极管VD1 组成, VD1 宜采纳超快复原二极管;当MOSFET 导通时,变压器的初级极性上端为正,下端为负,从而导致VD1 截止,因而钳位电路不起作用;在MOSFET 截止瞬时,
17、初级极性就变为上负下正,此时尖峰电压就被VDZ1 所吸掉;该电源的稳压原理简述如下:反馈绕组电压经过VD3 ,CF 整流滤波后获得反馈电压 UFA,经光耦合器中的光敏三极管给TOPSwitch 的掌握端供应偏压;CT 是掌握端 C 的旁路电容;输出电压 Uo 通过电阻分压器 R1、R2 分压并获得取样电压,与 TL431 中的 2.5V 基准电压进行比较后输出误差电压,然后通过光耦去转变 TOP248Y 的掌握端电流 ,TOPSwitch 的输出占空比 D 与 IC 成反比,故 D 变化,从而达到稳压目的;当Uo 减小,导致 UF 减小, Ic 减小,进而D 增大,最终使 Uo 增大;由此可见
18、,反馈电路正是通过调剂TOPSwitch 的占空比,使输出电压趋于稳固的;3.2 光电耦合器随着开关电源技术和绿色电源的飞速进展,APFC 技术成为当前争论的热点 , 电子式开关电源技术已经成熟 ,而且有相当多的掌握方式;目前人们正在进行数 字式开关电源的争论与开发,已经有数字式带功率因数校正的开关电源产品上市;对于数字式开关电源 ,隔离技术和抗干扰技术是至关重要的 ,随着电子元器件的快速进展 ,光电耦合器的线性度越来越高,光电耦合器是目前在单片机和开关电 源中用得最多隔离抗干扰器件;光耦合器(optical coupler,英文缩写为 OC)亦称光电隔离器或光电耦合器 ,简称光耦;它是以光为
19、媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED )与受光器(光敏半导体管)封装在同一 管壳内;当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电 流,从输出端流出 ,从而实现了 “电 光 电”转换;以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰才能强 ,输出和输入之间绝缘 ,单向传输信号等优点 ,在数字电路上获得广泛的应用;通常的光电耦合器由于它的非线性,因此在模拟电路中的应用只限于对较高频率的小信 号的隔离传送;一般光耦合器只能传输数字(开关)信号,不适合传输模拟信号;近年来问世的线性光耦合器能够传输连续变化的模拟电压或模拟
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- 2022 彩色电视机 开关电源 电路 方案设计
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