2022年BOOST变换器设计[收 .pdf
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1、BOOST变换器设计1 1 总体设计思路1.1 设计目的升压斩波电路是最基本的斩波电路之一,利用升压斩波电路可以实现对直流的升压变化。 所以,升压斩波电路也可以认为是直流升压变压器,升压斩波电路的应用主要是以 Boost变换器实现的。升压斩波电路的典型应用有:一、直流电动机传动,二、单相功率因数校正(Power Factor Correction PFC )电路,三、交直流电源。直流升压斩波电路的应用非常广泛,原理相对比较简单,易于实现,但是,设计一个性能较好变压范围大的Boost变换器并非易事,本设计的目的也就在于寻求一种性能较高的斩波变换方式和驱动与保护装置。1.2 实现方案本设计主要分为
2、五个部分:一、 直流稳压电源(整流电路) 设计,二、Boost变换器主电路设计, 三、控制电路设计, 四、驱动电路设计, 五、保护电路设计。直流稳压电源的设计相对比较简单,应用基本的整流知识, 该部分并非本设计的重点,本设计的重点在于主电路的设计,主电路一般由电感、 电容、电力二极管、和全控型器件IGBT组成,主电路的负载通常为直流电动机,控制电路主要是实现对 IGBT的控制,从而实现直流变压。主电路是通过PWM 方式来控制 IGBT的通断, 使用脉冲调制器 SG3525来产生 PWM 的控制信号。设计主电路的输出电压为75V,本设计采用闭环负反馈控制系统,将输出电压反馈给控制端,由输出电压与
3、载波信号比较产生PWM 信号,达到负反馈稳定控制的目的。压电源直流稳220VBOOST主电路Ui 1030VSG3525脉宽控制器驱动电路Uo 75V图 1-1 总电路原理框图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 15 页 - - - - - - - - - BOOST变换器设计2 2 直流稳压电源设计2.1 电源设计基本原理在电子电路及设备中一般都需要稳定的直流电源供电。这次设计的直流电源为单相小功率电源,它将频率为50Hz、有效值为 220V的单向交流电压转
4、换为幅值稳压、输出电流为几十安以下的直流电压。其基本框图如下:图 2-1 直流稳压电源基本框图图 2-2 波形变换2.1.1 变压环节由于直流电压源输入电压为220V电网电压,一般情况下,所需直流电压的数值远小于电网电压, 因此需通过电源变压器降压后, 再对小幅交流电压进行处理。变压器的电压比及副边电压有效值取决于电路设计和实际需要。2.1.2 整流环节变压器变压器副边电压通过整流电路从交流电压转换为直流电压,即将正弦波电压转换为单一方向的脉动电压, 半波整流电路和全波整流电路的输出波形如上图所画。可以看出,他们均含有较大的交流分量, 会影响负载电路的正常工作;例如,交流分量将混入输入信号被放
5、大电路放电,甚至在放大电路的输出端所混入的电源交流分量大于有用信号;因而不能直接作为电子电路的供电电源。应当指出,图中整流电路输出端所画波形是未接滤波电路时的波形,接入滤波电路后波形将有所变化。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 15 页 - - - - - - - - - BOOST变换器设计3 2.1.3 滤波环节为了减小电压的脉动, 需通过低通滤波电路滤波, 使输出电压平滑理想情况下,应将交流分量全部滤掉, 使滤波电路的输出电压仅为直流电压。对于稳定性不
6、高的电子电路,整流、滤波后的直流电压可以作为供电电源。本设计采用 LC滤波电路,这种电路具有较强适应性,带负载能力较强。二极管的导通角较大,整流管的冲击电流较小。2.1.4 稳压环节虽然整流滤波电路能将交流电压变换成较为平滑的直流电压,但是, 一方面,由于输入电压平均值取决于变压器副边电压的有效值,所以电网电压波动时, 输出电压平均值也随之产生;另一方面,由于整流电路内阻存在,当负载变化时,内阻上的电压将产生变化。 因此,整流滤波电路输出电压会随着电网电压的波动而波动,随着负载电阻的变化而变化。为了获得稳定性好的直流电压,必须采用稳压措施。2.2 稳压电源总电路设计2.2.1 总电路图U1+-
7、DDzR3R2R1A+-R+-CLT+-Rl图 2-3稳压源主电路2.2.2 电路工作原理变压电路将 220V市电经过电源变压器降压后, 变成 15V左右的低幅交流电。再通过整流电路将交流电流整流,将正弦波电压变成单一方向的脉动电压。然后通过 LC滤波电路滤波,是输出电压平缓。最后通过稳压电路稳定输出电压,采名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 15 页 - - - - - - - - - BOOST变换器设计4 用具有放大环节的串联型稳压电路稳定输出电压,该电
8、路可调节输出电压, 集成运放工作在深度负反馈,输出电阻趋于零,因而电压相当稳定。2.2.3 直流稳压电源的相关参数对于直流稳压电源的设计,要考虑到其中几项重要参数,如输出电压,输出电流的平均值, 以及脉动稳定系数等。 对于输入电压, 稳压管和限流电阻的选择也是不可忽视的。在此章节对其进行相关计算和总结。( 1).输出电压平均值就是负载电阻上电压的平均值)( AVOU。)( AVOU=02212Usin td( t) 推导计算得)( AVOU=22U0.452U负载电流的平均值)( AVOI=LAVORU)(LRU245.0将整流输出电压的基波峰值MU01与输出电压平均值)( AVOU之比定义为
9、整流输出电压的脉动系数S,即可得出: S=MU01/)( AVOU则单项桥式整流电路,输出电压的平均值)( AVOU=0212Usin td( t) =222U0.92U由此推出输出电流的平均值)( AVOI=LAVORU)(LRU29.0(2)滤波电路输出电压平均值)( AVOU=)41(22CRTUL由此可推出脉动系数)14/(1TCRSL(3)对于任何稳压电路,均可用稳压系数rS和输出电阻0R来描述其名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 15 页 - -
10、- - - - - - - BOOST变换器设计5 稳压性能。rS定义为负载一定时稳压电路输出电压相对变化量与其输入电压相对变化量之比,即LRIrUUS|/U/UI00常数LR|UUUUI001常数rS表示电网电压波动的影响, 其值愈小, 电网电压变化时输出电压的变化愈小。式中IU为整流滤波后的电流电压。稳压电路输入电压IU的选择一般选取IU=(23)0U0R为输出电阻,是稳定电路输入电压输入一定时输出电压变化量与输出电流变化量之比,即000IUR0R表示负载电阻对稳定性能的影响。3 Boost 主电路设计3.1Boost 电路工作原理当开关 S在位置 a 时,如图 5 所示电流 iL流过电感
11、线圈 L,电流线性增加,电能以磁能形式储在电感线圈L 中。此时,电容 C放电, R上流过电流 Io,R两端为输出电压Vo,极性上正下负。由于开关管导通,二极管阳极接Vs负极,二极管承受反向电压, 所以电容不能通过开关管放电。开关 S转换到位置 b 时,构成电路如 2(b) 所示,由于线圈L 中的磁场将改变线圈L 两端的电压极性,以保持 iL不变。这样线圈L 磁能转化成的电压VL与电源 Vs串联,以高于 Vo电压向电容 C、负载 R供电。高于 Vo时,电容有充电电流;等于Vo时,充电电流为零;当Vo有降压趋势时,电容向负载R放电,维持 Vo不变。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -
12、- - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 15 页 - - - - - - - - - BOOST变换器设计6 1CBARCLDQViniLiOiC图 3-1 升压斩波电路3.1.1 各元器件功能 Q 开关管 IGBT 。 D 截流二极管 , 在 Ton时防止 C中电路流过 Q 。 L 升压电感,起储能及电压提升作用。 C 输出滤波电容,起储能作用。3.1.2 工作原理Q D L C Q 导通时截止,防止Vc 作用于 Q 自感电动势与Vin 相反 ,随 iL值上升 L 储能增加放电Q 关闭时导通,使Vin和 L 之
13、叠加的高电压作用于C 及负载自感电动势与Vin 相同并叠加升压作用于C 与负载 ,随 iL值下降 L 释放能量充电注:该电路不能空载,否则会因L 上积累的能量不能消耗而导致开关器件损坏。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 15 页 - - - - - - - - - BOOST变换器设计7 3.1.3 电路各点波形tttttVo-VinVovLiDiQiLvbeToffTonVinVinTonvbeiLiQiDvLVo-VinVotttttToffILmaxI
14、LmaxILmaxILmaxILmaxILminILminILminILmax电感电流连续电感电流不连续3.1.4 电感电流连续与不连续之分析(1)特性比较项目电感电流连续电感电流不连续出现条件L及 PO值适当,在 Q 导通前 L 中仍有能量存在I Li 1不连续状态2S输出电压纹波小大(须较大C值方能减小)输出电流纹波小大(须较大C值方能减小)电感电流连续脉动不连续同 PO时 iL峰值小大电压增益 M VSOVM=1-D1DD+=DIOSIM=VOSV=M=1+2DD2/2D21+2D12+(D 为二极管导通占空比 ,)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -
15、 - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 15 页 - - - - - - - - - BOOST变换器设计8 3.1.5 主电路参数分析主电路中需要确定参数的元器件有IGBT、二极管、直流电源、电感、电阻值的确定,其参数确定过程如下。(1)对于电源,要求输入电压为10-30V,且连续可调。其直流稳压电源模块的设计已在前面完成。所以该直流稳压电源作为系统电源。(2)对于电阻,因为当输出电压为75V时,输出电流为 0.1-1A 。所以由欧姆定律可得负载电阻值为,可得到电路电阻应该在15015。(3)对于 IGBT的选择,由图 4 易知当
16、IGBT截止时,回路通过二极管续流, 此时IGBT两端承受最大正压为30V;而当=1时,IGBT有最大电流,其值为1A。故需选择集电极最大连续电流Ic1A,反向击穿电压 Bvceo30V的 IGBT 。而一般的IGBT基本上都可以满足这个要求。(4)对于二极管的选择,当=1时,其承受最大反压30V;而当趋近于 1 时,其承受最大电流趋近于1A,故需选择额定电压大于30V,额定电流大于 1A的二极管。(5)主电路的设计除了要选择IGBT和二极管,还需要确定电感的参数,但电感参数的计算是非常复杂的,在此对电感不予计算,认定电感值L 很大。4 控制电路设计4.1 PWM 控制芯片SG3525 随着电
17、能变换技术的发展, 功率 MOSFET 在开关变换器中开始广泛使用,为此美国硅通用半导体公司( Silicon General)推出SG3525 。SG3525是用于驱动N沟道功率 MOSFET。其产品一推出就受到广泛好评。SG3525系列 PWM 控制器分军品、 工业品、民品三个等级。下面我们对SG3525特点、引脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。SG3525是电流控制型PWM 控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接反馈电流来调节脉宽的。 在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈的信号与误 差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。
18、 由于结构上有电压环和电流环双环系统,因此,无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是目前比较理想的新型控制器。dMIEUR0名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 15 页 - - - - - - - - - BOOST变换器设计9 1122334455667788101099111112121313141415151616SG3525引脚图1.Inv.input(引脚 1) :误差放大器反向输入端。在闭环系统中,该引脚接反馈信号。在开环系统
19、中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。2.Noninv.input(引脚 2):误差放大器同向输入端。在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。3.Sync( 引脚 3):振荡器外接同步信号输入端。该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。4.OSC.Output( 引脚 4):振荡器输出端。5.CT( 引脚 5):振荡器定时电容接入端。6.RT(引脚 6):振荡器定时电阻接入端。7.Discharge( 引脚 7) :振荡器放电端。该端与引脚5 之间外接一只放电电阻
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