单相AC-DC转换电路(共21页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 2013 年全国大学生电子设计竞赛单相AC-DC变换电路(A题)【本科组】队号:SZ017单相AC-DC变换电路摘要:本系统基于有源功率因数校正(PFC)芯片UCC28019及单片机AT90C516,设计并制作了单相AC-DC变换电路。系统电路主要包括六个模块:变压器模块、功率因数校正模块、过流保护和报警模块、相位测量模块、单片机显示和控制模块、辅助电源模块。变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,可实现2030V可调的交流电压;功率因数校正模块通过UCC28019芯片内部电压和电流双闭环控制实现输出直流电压36V,最大输出电流可达到2.5A;过流保护模块采集输出电流,
2、当电流超过2.5A,单片机控制继电器关断电源,以达到断电的目的,同时报警电路提示;相位测量模块采集输入端的电压、电流,经过零检测和A/D转换,至单片机AT90C516显示。辅助电源模块为UCC28019、单片机提供电源。测试表明,本文设计的单相AC-DC变换电路可实现输入功率为37.5W,输出功率为30W,效率为80%,功率因数为0.98,很好地实现了本次竞赛“单相AC-DC变换电路”的各项指标,具有良好的人机界面。关键词:AC-DC;功率因数;相位 Abstract: The system is base on UCC28019 which is an active power factor
3、 connection chip and MCU AT90C516, in order to design single-phase AC-DC conversion circuit. The system has six modules including a transformer module、PFC module、an overcurrent protection and alarm module、a phase measuring module 、a MCU module which is used to measure and display and an auxiliary su
4、pply power module. The transformer module is consisted of an autotransformer and an isolation transformer, it can output a volage ranged from 20V to 30V. The PFC module is based on UCC28019, it is able to output 36V and maximum current 2.5A. The overcurrent protection module collect output current 2
5、.5A, when the current is over2.5A, the MCU will control the relay to cut off the power, the alarm circuit will give a hint at the same time. The phase measuring module collect input volage and input current, after zero-cross detection and A/D conversion. The AT90C516 will display the results. The au
6、xiliary supply power module is used to providing volage to the chips. According to the measurement, the input power is 37.5W,the output power is 30W,the efficiency is 80%,the PFC is 0.98, it complete the indexes perfectly, and has a good man-machine interface.Keyword: AC-DC; PFC; phase;目录 一 方案比较与论证1
7、PFC校正电路方案一:无源功率补偿法。其基本原理是把具有容性功率负载与感性功率负载并联接在同一电路中。当容性负载释放能量时,感性负载吸收能量;而当感性负载释放能量时,容性负载吸收能量。能量在两种负载之间交换,感性负载所吸收的无功功率可从容性负载输出的无功功率中得到补偿。通常采取的方法是并联电容法,但是由于无源功率补偿其功率因数一般只能达到70%左右,不具有良好的补偿特性。方案二:有源功率因数校正。过有源电路(主动电路)让输入功率因数提高,控制开关器件让输入电流波形跟随输入电压波形,常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类,其中,连续电流模式控制型主要有升压型(B
8、oost)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)。 本设计采用方案二的有源功率因数校正,UCC28019基于升压型(Boost)。2相位测量电路方案一:鉴相-低通滤波法。待测的两路信号分别经过电压比较器整形为方波信号,送至鉴相器,将相位转变为电压,电压的直流成分反映了两路信号的相位差。将输出电压经过低通滤波器取出直流成分,送到A/D转换器进行数据采样,这样就能计算出两路信号的相位差。这种方法操作简单,可以测量频率较高信号的相位差,但是由于存在滤波器,因此精确度不高,测量速度较慢。方案二:积分法。为了
9、消除低通滤波器引入的误差,将异或鉴相器输出的异或脉冲送到积分器积分,当积分电压达到设定值时,再通过一个回路放电,并测量充电、放电的时间。被测信号的相位差越大,鉴相器的异或脉冲越宽,充电时间越短,也就是说相位差和充电时间成反比。另外,因为设定的放电电压和放电回路是确定的,也就是说放电的时间是恒定的。这种方法测量的精度较高,而且与被测信号的频率关系不大,可以测量高频信号的相位差,但是这种方法对积分电路和放电电路的要求很高。方案三:计数法。计数法的思想是将相位量转换为数字脉冲量,对数字脉冲进行测量而得到相位差,该方法精度较高,电路形式也比较简单,易于实现。计数法的实现是通过将被测电压、电流信号放大后
10、,分别经过零比较器,对输出的方波进行异或操作,所得脉冲的占空比反映相位差的大小,利用基准源脉冲测量该脉冲宽度。 本设计选择方案三的计数法测量相位。3过流保护方案一:基极驱动电路的限流电路。利用基极驱动电路将电源的控制电路和开关晶体管隔离开关。控制电路与输出电路共地,限流电路可以直接与输出电路连接,当输出过载或者短路时三极管导通,基极电阻两端电压增大,并与比较器的基准电压比较。控制PWM信号通断。电路所用元器件较少,易于调试,但是保护性能差、功耗大、对效率影响较大。方案二:比较器输出控制继电器关断电源。采样电流电阻上的电压放大,并利用比较器进行电压比较,进而控制继电器关断电源。电路所用元器件少,
11、保护性能好,功耗较小。综合考虑选择方案二,采用比较器输出控制继电器关断电源。本设计的系统架构框图如图1。图1 系统架构系统电路主要包括六个模块:变压器模块、功率因数校正模块、过流保护和报警模块、相位测量模块、单片机显示和控制模块、辅助电源模块。电路输入220V交流信号经变压器,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,可实现2030V可调的交流电压;功率因数校正模块通过UCC28019芯片内部电压和电流双闭环控制实现输出直流电压36V,最大输出电流可达到2.5A;过流保护模块采集输出电流,当电流超过2.5A,单片机控制继电器关断电源,以达到断电的目的,同时报警电路提示;相位测量模块采集输入端的电压、
12、电流,经过零检测和A/D转换,至单片机AT90C516显示。辅助电源模块为UCC28019、单片机提供电源。二理论分析与计算1PFC控制电路的参数计算(1)输出功率首先设计要求是输出DC电压36V,输出最大电流2A,因此电源的输出功率: (1)(2)输入电容(查28019数据表,) (2)(3)采样电阻 (3)(4)最小储能电感 (4)(5)最小储能电容 (5)(5)感应电阻网络(由和串联)假设反馈电流,因此设定,查表得,则: (6)上述是PFC中关键元器件参数的计算,因此以该参数作为参考选择元器件。2相位测量电路的参数计算比较器的同相输入端通过一个限流电阻1K分别接50Hz的电流电压信号。三
13、电路与程序设计1硬件电路设计(1)AC-DC变换电路该电路包括变压器、全桥整流电路。变压器将220V交流电压转换为24V交流电压,经全桥整流电路对交流正弦电压进行整流得到直流24V电压。原理图如图2 。图2 (2)PFC控制电路该电路基于TI的UCC28019实现功率因数的自适应调整,UCC28019的详细介绍见附录。芯片要通过外加DC12V到。开始由欠压锁定时,芯片处于断电状态。当上升,超过开通门限阀值时,UCC28019开始工作并提供驱动脉冲,由8端输出推动开关管工作,输出信号为高低电压脉冲。高电压脉冲期间,开关管导通,经过整流滤波后的电压通过电感、开关管,电感上的电流上升,储存能量,此时
14、输出端电容向负载提供能量;低电压脉冲期间,开关管关断,电感电流下降,部分能量提供给输出端电容同时向负载提供能量。输出端的电压反馈给UCC28019使其控制开关管工作,最终使输出端电压稳定在36V。(3)单片机控制电路该电路基于单片机AT90C516,实现对整个系统进行相位测量、测量结果显示、过流检测及报警控制等功能。单片机控制电路如图3所示。单片机选用24MHz晶振,30Pf电容工作。显示器选用的是12864液晶,并行模式,确保显示数据稳定。AD芯片选取TI的12位芯片-TLC2543,单片机通过模拟SPI串口通信来控制AD采样。过流检测部分,利用单片机输出的高低电平来控制继电器,进而保护电路
15、系统。相位测量利用单片机内部资源中断和定时器,采取填充计数法测量相位。另外还有两个复位键,一个用来复位单片机,使程序指针指向开头,另一个用来复位电路系统,使其从保护状态重新恢复。图3 单片机控制电路(4)相位测量电路该电路是通过采集输入端的电压、电流,分别经过零检测比较器,并将输出信号异或运算送入单片机,进行脉冲宽度(相位)的测量。相位测量电路如图4所示。由于要求测量的信号频率只有50Hz,因此可以考虑使用廉价的52单片机来实现。具体方法位:填充计数法。此种方法的弊端就是精度和时钟频率息息相关。因此,晶振频率越高越好,但是另一方面,晶振频率越高,单片机功耗越大。最终我们选择了24MHz的晶振。
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