电视机电源电路论文.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电视机电源电路论文.精品文档.电视机电源电路的分析与仿真摘要:进入21世纪以来, 利用计算机仿真辅助设计开关电源已成为国际电源领域的一项新技术。利用这些计算机仿真软件不仅能完成开关电源的优化设计,还能对开关电源进行仿真, 彻底改变了依赖于人工计算、样机制作和调试的传统设计模式,降低开发研制的成本、缩短了设计周期。本文论述了普通电源电路的分析与仿真以及具体电视机电源的分析与仿真并简要介绍了PSPICE的功能。给出了电视机开关电源电路实例,详细论述了日立CTP-236D电视机电源工作原理,对日立CTP-236D电视机电源电路进行了仿真。本文采用通
2、用电路分析软件PSPICE,在保证模拟电路精度的情况下,建立实时电路仿真模型,进而对电视机开关电源系统进行计算机实时仿真分析,该方法可优化系统的设计方案,验证实际电视机电源的工作特性。关键字:电视机;开关电源;PSPICE 仿真1引言电源技术一直是电子电路研究的最重要技术领域之一,而开关电源技术,又是电源技术中的主要技术。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。目前市场上出售的开关电源中采用双极性晶体管制成的100kHz、用MOS-FET制成的500kHz电源,虽已实用
3、化,但其频率有待进一步提高。要提高开关频率,就要减少开关损耗,而要减少开关损耗,就需要有高速开关元器件。然而,开关速度提高后,会受电路中分布电感和电容或二极管中存储电荷的影响而产生浪涌或噪声。这样,不仅会影响周围电子设备,还会大大降低电源本身的可靠性。其中,为防止随开关启关闭所发生的电压浪涌,可采用R-C或L-C缓冲器,而对由二极管存储电荷所致的电流浪涌可采用非晶态等磁芯制成的磁缓冲器。不过,对1MHz以上的高频,要采用谐振电路,以使开关上的电压或通过开关的电流呈正弦波,这样既可减少开关损耗,同时也可控制浪涌的发生。这种开关方式称为谐振式开关。目前对这种开关电源的研究很活跃,因为采用这种方式不
4、需要大幅度提高开关速度就可以在理论上把开关损耗降到零,而且噪声也小,可望成为开关电源高频化的一种主要方式。当前,世界上许多国家都在致力于数兆Hz的变换器的实用化研究。2电源电路综述2.1电源电路组成及电路作用电源电路的组成可用如图1所示方框图来说明。从图中可以看出,它由降压电路、整流电路、滤波电路、稳压电路和保护电路组成。图1电源电路组成方框图2.1.1电源电路的整流电路整流电路作用时将交流电转换成单向脉动性电压。整流电路主要有三种:半波整流电路、全波整流电路和桥式整流电路。2.1.2电源电路的滤波电路滤波电路的作用是将单向脉动性直流电加以平滑,去掉交流成分,保留直流成分。滤波电路主要由滤波电
5、容构成,具体种类较多,如型滤波器、电子滤波器等。2.1.3电源电路的稳压电路稳压电路输入端输入的电压已经是直流电压,通过稳压电路使输入的直流工作电压V。稳定在某一数值上,而不随交流市电压大小波动和负载变化而变化。并不是所有的电源电路需要稳压电路,在一些对直流工作电压无稳压要求的场合下(如收录机中),可以不用稳压电路。稳压电路的种类较多,常见的由三种。一是硅稳压二极管稳压电路,二是串联调整管稳压电路,三是开关型稳压电路。2.1.4电源电路的保护电路保护电路是用来保护电源电路安全工作的电路,保护电路具体保护内容较多,如过流保护、过压保护等。并不是所有的电源电路中都设有保护电路,彩色电视机电源电路中
6、通常设有各种形式的保护电路14。2.2电源电路各部分的分析与仿真2.2.1整流电路的分析与仿真图2所示电路是具有纯电阻负载的半波整流电路。图中TF1为电源变压器,VD为整流二极管,R1代表所需直流电源的负载。由于二极管的单向导电功能,使变压器次级交流电压变换成负载的单向脉动电压,从而实现了整流。由于这种电路只在交流电压的半个周期内才有电流流过负载,故称半波整流。在半波整流电路中,负载上得到的脉动电压是含有直流成分的,这个直流电压等于半波电压在一个周期内的平均值。它等于变压器次级电压有效值的45%,即=0.45。图2半波整流电路图与仿真波形全波整流过程中,四个二极管两两轮流导通,正负半周内都有电
7、流流过。例如,当为正半周时,二极管VD1和VD2因加正向电压而导通,VD3和VD4因加反向电压而截止。电流从变压器正端出发流经二极管VD1,负载电阻和二极管VD2,最后流入变压器负端,并在负载上产生电压降。桥式整流电路的输出直流电压为:=0.9,二极管反向峰值电压是全波整流电路的一半,即=210。图3全波整流仿真电路图与波形2.2.2电容滤波电路的分析与仿真电容滤波电路是最常见也是最简单的滤波电路,在整流电路的输出端并联一个电容即构成电容滤波电路,滤波电容容量较大,因为一般均采用电解电容,在接线时要注意电解电容的正、负极。电容滤波电路利用电容的充电作用,使输出电压趋于平滑。如图4所示,当变压器
8、副边电压处于正半周并且数值大于电容两端电压时,二极管D1、D3导通,电流一路流经负载电阻,另一路对电容C充电。因为在理想情况下,变压器副边无损耗,二极管导通电压为0,所以电容两端电压()与相等,当上升到峰值后开始下降,电容通过负载电阻放电。但是由于电容按指数规律放电,所以当下降到一定数值后,uc的下降速度小于的下降速度,使大于从而导致D1、D3反向偏置而变为截止。此后,电容C继续通过放电,uc按指数规律缓慢下降。当的负半周幅值变化到恰好大于uc时,D2、D4因加正向电压变为导通状态,再次对C充电,上升到的峰值后又开始下降,下降到一定数值时D2、D4变为截止,C对放电,按指数规律下降,放电到一定
9、数值时D1、D3变为导通,重复上述过程。经滤波后的输出电压不仅变得平滑,而且平均值也得到提高10。电容充电时,回路电阻为整流电路的内阻,即变压器内阻和二极管的导通电阻之和,其数值很小,因而时间悉数很小。电容放电时,回路电阻为,放电时间常数为C,通常远大于充电时间常数。因此,滤波效果取决于放电时间。电容愈大,负载电阻愈大,滤波后输出电压愈平滑,并且平均值愈大。输出电压平均值为。为了获得较好的滤波效果,在实际电路中,应选择滤波电容的容量满足的条件。由于采用电解电容,考虑到电网电压的波动范围为电容的耐压值应大于11。图4电容滤波电路图与仿真波形2.2.3电感滤波电路的分析与仿真在大电流负载情况下,由
10、于负载电阻很小,若采用电容滤波电路,则电容容量势必很大,而且整流二极管的冲击电流也非常大,这就使得整流管和电容器的选择变得困难,甚至不太可能,在此情况下应当采用电感滤波,由于电感线圈的电感量要足够大,所以一般需要采用有铁心的线圈。电感的基本性质是当流过它的电流变化时,电感线圈中产生的感生电动势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小,而且整流二极管的导通角增大。图5所示电路是具有纯电
11、阻负载的电感滤波电路。电感滤波电路输出电压平均值小于整流电路输出电压平均值,在线圈电阻可忽略的情况下,。在电感线圈不变的情况下,负载电阻愈小,输出电压的交流分量愈小,脉动愈小。注意,只有在远远小于时,才能获得较好的滤波效果。另外,由于滤波电感电动势的作用,可以使二极管的导通角等于,减小了二极管的冲击电流,平滑了流过二极管的电流,从而延长了整流二极管的寿命。图5电感滤波电路图为了减小脉动,可采用复式滤波,如图6所示。如型RC滤波、型LC滤波、CLC滤波、CRC滤波以及T型滤波等17。图6复式滤波电路图2.2.4稳压电路的分析与仿真由稳压二极管D2和限流电阻R1所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳
12、压电源如图7所示。其输入电压是整流滤波后的电压,输出电压Uo就是稳压管的稳定电压Uz,R2是负载电阻。图7稳压管稳压电路图与仿真稳压管稳压电路输出电流较小,输出电压不可调,不能满足很多场合下的应用。串联型稳压电路以稳压管稳压电路为基础,利用晶体管的电流放大作用,增大负载电流;在电路中引入深度电压负反馈使输出电压稳定;并且,通过改变反馈网络参数使输出电压可调。如前所述,在稳压管稳压电路中,负载电流最大变化范围等于稳压管的最大稳定电流和最小稳定电流之差(),不难想象,扩大负载电流最简单的方法是:将稳压管稳压电路的输出电流作为晶体管的基极电流,而晶体管的发射机电流作为负载电流,电路采用射极输出形式1
13、3。图8线性稳压电路原理图所示电路引入了电压负反馈,故能够稳定输出电压。但它们与一般共集放大电路有着明显的区别:其工作电源不稳定,“输入信号”为稳定电压,并且有求输出电压在变化或负载电阻变化时基本不变16。调整管基准电路采样电路比较放大电路保护电路负载图8线性稳压电路原理图基本调整管稳压电路的输出电压依然不可调,且输出电压将因的变化而变,稳定性较差。为了使输出电压可调,也为了加深电压负反馈以提高输出电压的稳定性,通常在基本调整管稳压电路的基础上引入放大环节。若同相比例运算电路的输入电压为稳定电压,且比例系数可调,则其输出电压就可调节;同时,为了扩大输出电流,集成运放输出端加晶体管,并保持射极输
14、出形式,就构成具有放大环节的串联型稳压电路。输出电压为 2-1由于集成运放开环差模增益可达80dB以上,电路引入深度电压负反馈,输出电阻趋近于0,因为输出电压相当稳定。实用的串联型稳压电路至少包含调整管、基准电压电路、采样电路和比较放大电路等四个部分。此外,为使电路安全工作,还常在电路中加保护电路。集成稳压电源型号种类很多,有多引出端可调试,有三引出端式。常用的有W7800系列(输出正电压)和W7900系列(输出负电压),输出固定电压有5,8,12,18,20,24等档次。图9所示为线性稳压电路,输入输出电压差至少为2-3V。电容C1是在输入线较长时抵消其电感效应,以防止产生自激震荡;C3为了
15、消除电路的高频噪声,改善负载瞬态的响应。图9线性稳压电路图与仿真波形3开关电源电路3.1开关电源简介AC/DC就是交流变换为直流;AC/AC就是交流变交流,即为DC/AC称为逆变,DC/DC就是直流变交流后又变为直流;凡是用半导体功率器件作为开关,将一种电源形态的电路变换成另一种形态的电路,叫开关变换,以自动控制稳定输出并有各种保护环节电路的电源,叫开关电源(Switching Power Supply)。开关电源的重要参数:Vinmin:电源运行时输入最低电压;如:AC90265V这里Vinmin=90V。Vinman:电源运行时输入最高电压;如:AC90265V这里Vinman=265V。
16、噪声和纹波:附加在直流输出信号上的交流电压和高频尖峰的峰值,通常为mv级。占空比:在高频开关电源中,开关元件的导通时间和变换器的工作之比。ESR:等效串联电阻,它表示电解电容呈现的电阻值的总合,ESR越小,性能越好。电压调整率:输入电压变化时,输出电压的变化率,即电压调整率=(最高输出电压Voutmax最低输出电Voutmin)/额定输出电压Vout)100%。负载调整率:负载电流从半载到额定负载时,输出电压的变化率,即负载调整率=(V满V半)/V额100%。效率:电源的输出功率与输入功率的百分比,即效率=Pout/Pin100%。电源方案的选择:工作方式有反激、正激、推挽、半桥、全桥等9。3
17、.2并联型开关稳压电源组成开关型稳压电源按开关调整管的连接方式分类可分成串联型和并联型,两类电路在工作原理上基本相同,电压调整范围和工作效率也大致相同。并联型电路在可靠性和安全保护方面较串联型电路要好一些,所以目前多采用并联型开关稳压电源。图10所示是并联型开关电源的方框图,交流市电经整流滤波后加到高频脉冲变压器初级,开关调整管串接脉冲变压器初级后并接在输入端。在行频脉冲作用下,开关管周期性地导通截止使初级未稳压的直流电源变换成了行频矩形脉冲,由脉冲变压器耦合到次级,再经整流滤波后就获得直流输出电压Uo。与串联型稳压电源类似,它也对输出取样,再与基准电压比较得出误差电压,经放大后去脉冲调宽电路
18、,以改变脉冲宽度的方式调整输出电压的大小6。图10并联型开关电源组成框图开关型稳压电源按其激励方式分类,可分成他激控制式和自激控制式。他激式电路需附加一个振荡器来产生开关脉冲,开关脉冲作用于开关管使电源电路有输出,待电视机正常工作后可由行频脉冲作为开关脉冲,振荡器就可以停振。自激式电路是利用开关管、脉冲变压器等构成正反馈环路形成自激振荡,使开关稳压电源有电压输出,电视机正常工作时自激振荡受行频脉冲的同步,解决了开关电源的独立工作能力。自激式电源即使在行扫描电路发生故障时,电源电路仍能自激振荡而有直流电压输出,这对电视机的维修与调整是较为方便的。开关型稳压电源按稳压控制方式来分,可分成脉冲宽度控
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