典型电力电子装置介绍.ppt
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1、典型电力电子装置介绍现在学习的是第1页,共91页8.1 开关电源开关电源 8.1.1 开关电源的基本工作原理开关电源的基本工作原理 1 线性稳压电源的工作原理及其特点线性稳压电源的工作原理及其特点 稳压电源通常分为线性稳压电源和开关稳压电源。 电子技术课程中所介绍的直流稳压电源一般是线性稳压电源, 它的特点是起电压调整功能的器件始终工作在线性放大区, 其原理框图如图8-1所示, 由50Hz工频变压器、整流器、滤波器和串联调整稳压器组成。 现在学习的是第2页,共91页图 8-1 线性稳压电源 RLUo取样基础电压放大器整流滤波电路工频变压器交流输入现在学习的是第3页,共91页 它的基本工作原理为
2、:工频交流电源经过变压器降压、 整流、滤波后成为一稳定的直流电。图8-1中其余部分是起电压调节,实现稳压作用的控制部分。电源接上负载后, 通过采样电路获得输出电压,将此输出电压与基准电压进行比较。如果输出电压小于基准电压,则将误差值经过放大电路放大后送入调节器的输入端,通过调节器调节使输出电压增加,直到与基准值相等;如果输出电压大于基准电压, 则通过调节器使输出减小。 现在学习的是第4页,共91页 这种稳压电源具有优良的纹波及动态响应特性, 但同时存在以下缺点: (1) 输入采用50 Hz工频变压器, 体积庞大。 (2) 电压调整器件(如图8-1所示的三极管)工作在线性放大区内,损耗大,效率低
3、。 (3) 过载能力差。 现在学习的是第5页,共91页 2 开关稳压电源的基本工作原理开关稳压电源的基本工作原理 开关稳压电源简称开关电源(Switching Power Supply), 这种电源中,起电压调整,实现稳压控制功能的器件始终以开关方式工作。图8-2所示为输入输出隔离的开关电源原理框图。 图 8-2 开关电源的基本框图 EMI滤波器交流输入整流滤波变换电路高频变压器整流滤波器直流输出控制驱动取样比较放大现在学习的是第6页,共91页 其主电路的工作原理为:50 Hz单相交流220 V电压或三相交流220 V/380 V电压首先经EMI防电磁干扰的电源滤波器滤波(这种滤波器主要滤除电
4、源的高次谐波),直接整流滤波(不经过工频变压器降压,滤波电路主要滤除整流后的低频脉动谐波),获得一直流电压;然后再将此直流电压经变换电路变换为数十或数百千赫的高频方波或准方波电压,通过高频变压器隔离并降压(或升压)后,再经高频整流、滤波电路,最后输出直流电压。 控制电路的工作原理是:电源接上负载后,通过取样电路获得其输出电压,将此电压与基准电压做比较后,将其误差值放大,用于控制驱动电路,控制变换器中功率开关管的占空比,使输出电压升高(或降低),以获得一稳定的输出电压。 现在学习的是第7页,共91页 3 开关稳压电源的控制原理开关稳压电源的控制原理 开关电源中,变换电路起着主要的调节稳压作用,这
5、是通过调节功率开关管的占空比来实现的。设开关管的开关周期为T, 在一个周期内,导通时间为ton,则占空比定义为Dtont。在开关电源中,改变占空比的控制方式有两种,即脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PWF)。在脉冲宽度控制中,保持开关频率(开关周期T)不变,通过改变ton来改变占空比D, 从而达到改变输出电压的目的, 即D越大,滤波后输出电压也就越大;D越小,滤波后输出电压越小, 如图8-3所示。 现在学习的是第8页,共91页图 8-3 PWM控制方式 tonT不变ton现在学习的是第9页,共91页 频率控制方式中,保持导通时间ton不变,通过改变频率(即开关周期T)而达到改变占空比的一
6、种控制方式。 由于频率控制方式的工作频率是变化的,造成后续电路滤波器的设计比较困难,因此,目前绝大部分的开关电源均采用PWM控制。 现在学习的是第10页,共91页 4 开关稳压电源的特点开关稳压电源的特点 开关稳压电源具有如下的优点: (1) 功耗小、 效率高。 开关管中的开关器件交替工作在导通截止导通的开关状态,转换速度快, 这使得功率损耗小,电源的效率可以大幅度提高,可达9095。 (2) 体积小、重量轻。 开关电源效率高, 损耗小,可以省去较大体积的散热器; 用起隔离作用的高频变压器取代工频变压器,可大大减小体积,降低重量;因为开关频率高,输出滤波电容的容量和体积也可大为减小。 现在学习
7、的是第11页,共91页 (3) 稳压范围宽。 开关电源的输出电压由占空比来调节,输入电压的变化可以通过占空比的大小来补偿。这样,在工频电网电压变化较大时, 它仍能保证有较稳定的输出电压。 (4) 电路形式灵活多样。 设计者可以发挥各种类型电路的特长, 设计出能满足不同应用场合的开关电源。 开关电源的缺点主要是存在开关噪声干扰。 现在学习的是第12页,共91页 在开关电源中,开关器件工作在开关状态,它产生的交流电压和电流会通过电路中的其它元器件产生尖峰干扰和谐振干扰,对这些干扰如果不采取一定的措施进行抑制、消除和屏蔽,就会严重影响整机正常工作。此外,这些干扰还会串入工频电网,使电网附近的其它电子
8、仪器、设备和家用电器受到干扰。因此,设计开关电源时,必须采取合理的措施来抑制其本身产生的干扰。 现在学习的是第13页,共91页8.1.2 隔离式高频变换电路隔离式高频变换电路 在开关稳压电源的主电路中,调频变换电路是核心部分, 其电路形式多种多样,下面介绍输入输出隔离的开关电源常用的几种高频变换电路的结构和工作原理。 1 正激式变换电路(正激式变换电路(Forward) 所谓正激式变换电路,是指开关电源中的变换器不仅起着调节输出电压使其稳定的作用,还作为振荡器产生恒定周期T的方波, 后续电路中的脉冲变压器也具有振荡器的作用。 现在学习的是第14页,共91页 该电路的结构如图8-4(a)所示。工
9、频交流电源通过电源滤波器、整流滤波器后转换成该图中所示的直流电压Ui;V1为功率开关管,多为绝缘栅双极型晶体管IGBT(其基极的驱动电路图中未画出);TR为高频变压器;L和C1组成LC滤波器;二极管VD1为半波整流元件,VD2为续流二极管;RL为负载电阻; Uo为输出稳定的直流电压。 当控制电路使V1导通时,变压器原、副边均有电压输出且电压方向与图示参考方向一致,所以二极管VD1导通,VD2截止, 此时电源经变压器耦合向负载传输能量,负载上获得电压,滤波电感L储能。 现在学习的是第15页,共91页 当控制电路使V1截止时,变压器原、副边输出电压为零。 此时,变压器原边在V1导通时储存的能量经过
10、线圈N3和二极管VD3反送回电源。变压器的副边由于输出电压为零,所以二极管VD1截止,电感L通过二极管VD2续流并向负载释放能量,由于电容C1的滤波作用,此时负载上所获得的电压保持不变,其输出电压为 iiokDUDUNNU12式中k为变压器的变压比,D为方波的占空比, N1 , N2为变压器原、副边绕组的匝数。由上式可看出,输出电压Uo仅由电源电压Ui和占空比D决定。 现在学习的是第16页,共91页图 8-4 正激变换电路 (a) 原理图; (b) 开关管驱动波形; (c) VF波形 TVD1VFVD2LC1RLUoN2N3VD3V1Ui(a)(b)(c)现在学习的是第17页,共91页 2 半
11、桥变换电路半桥变换电路 半桥变换电路又可称为半桥逆变电路,如图8-5(a)所示。 工频交流电源通过电源滤波器、整流滤波器后转换成图中所示的直流电压Ui;V1、V2为功率开关管IGBT;TR为高频变压器, L、C3组成LC滤波电路,二极管VD3、VD4组成全波整流元件。 现在学习的是第18页,共91页图 8-5 半桥变换电路及波形 (a) 电路; (b) 波形 uV1TVD3VD4LC3Uoug1V1VD1C1Aug2V2VD2Ui(a)(b)uV1ug2ug1C2现在学习的是第19页,共91页 半桥变换电路的工作原理:两个输入电容C1、C2的容量相同, 其中A点的电压UA是输入电压Ui的一半,
12、即有UC1UC2 Ui2。 开关管V1和V2的驱动信号分别为ug1和ug2,由控制电路产生两个互为反相的PWM信号,如图8-5(b)所示。当ug1为高电平时, ug2为低电平,V1导通,V2关断。电容C1两端的电压通过VD1施加在高频变压器的原边,此时uV1Ui2,在V1和V2共同关断期间,原边绕组上的电压为零,即uV10。当ug2为高电平期间,V2导通,V1关断,电容C2两端的电压施加在高频变压器的原边, 此时uV1 -Ui2。其波形如图8-5(b)所示。可以看出,在一个开关周期T内,变压器上的电压分别为正、 负、 零值, 这一点与正激变换电路不同。为了防止开关管V1、V2同时导通造成电源短
13、路,驱动信号ug1、ug2之间必须具有一定的死区时间,即二者同时为零的时间。 现在学习的是第20页,共91页 当uV1Ui2时,变压器副边所接二极管VD3导通,VD4截止,整流输出电压的方向与图示Uo方向相同;当uV1-Ui2时,二极管VD4导通,VD3截止,整流输出电压的方向也与图示Uo方向相同;在二极管VD3 、VD4导通期间, 电感L开始储能。在开关管V1、V2同时截止期间,虽然变压器副边电压为零,但此时电感L释放能量,又由于电容C3的作用使输出电压恒定不变。 现在学习的是第21页,共91页 半桥变换电路的特点为,在一个开关周期T内,前半个周期流过高频变压器的电流与后半个周期流过的电流大
14、小相等,方向相反,因此,变压器的磁芯工作在磁滞回线BH的两端,磁芯得到充分利用。在一个开关管导通时,处于截止状态的另一个开关管所承受的电压与输入电压相等,开关管由导通转为关断的瞬间,漏感引起的尖峰电压被二极管VD1或VD2箝位,因此开关管所承受的电压绝对不会超过输入电压,二极管VD1、 VD2还作为续流二极管具有续流作用, 施加在高频变压器上的电压只是输入电压的一半。欲得到与下面将介绍的全桥变换电路相同的输出功率,开关管必须流过两倍的电流,因此半桥式电路是通过降压扩流来实现大功率输出的。另外,驱动信号ug1和ug2需要彼此隔离的PWM信号。 半桥变换电路适用于数百瓦至数千瓦的开关电源。 现在学
15、习的是第22页,共91页 3 全桥变换电路全桥变换电路 将半桥电路中的两个电解电容C1和C2换成另外两只开关管, 并配上相应的驱动电路即可组成图8-6所示的全桥电路。 图 8-6 全桥变换电路 uV1TVD5VD6LCUoug3V3VD3ug4V4VD4Uiug1V1VD1ug2V2VD2现在学习的是第23页,共91页 驱动信号ug1与ug4相同,ug2与ug3相同,而且ug1、ug4与ug2、ug3互为反相。其工作原理如下: 当ug1与ug4为高电平,ug2与ug3为低电平时,开关管V1和V4导通,V2和V3关断,电源电压通过V1和V4施加在高频变压器的原边,此时变压器原边电压为uV1Ui。
16、当ug1和ug4为低电平, ug2与ug3为高电平时,开关管V2和V3导通,V1、V4关断,变压器原边电压为uV1-Ui。与半桥电路相比,初级绕组上的电压增加了一倍, 而每个开关管的耐压仍为输入电压。 现在学习的是第24页,共91页 图8-6中变压器副边所接二极管VD5、VD6为整流二极管, 实现全波整流。电感L、电容C组成LC滤波电路,实现对整流输出电压的滤波。 开关管V1、V2、V3和V4的集电极与发射极之间反接有箝位二极管VD1、VD2、VD3和VD4,由于这些箝位二极管的作用, 当开关管从导通到截止时,变压器初级磁化电流的能量以及漏感储能引起的尖峰电压的最高值不会超过电源电压Ui,同时
17、还可将磁化电流的能量反馈给电源,从而提高整机的效率。全桥变换电路适用于数百瓦至数千瓦的开关电源。 除了上述变换电路外,常用的隔离型高频电路还有反激型变换电路、推挽型变换电路和双正激型变换电路。 现在学习的是第25页,共91页8.1.3 开关电源的应用开关电源的应用 图 8-7 直流操作电源电路 (a) 主电路;V1ug1V2ug2TVD5VD7VD6VD8LIdCUoC1C2R1SCRVD1VD3VD2VD4EMIuAC(a)现在学习的是第26页,共91页图 8-7 直流操作电源电路 (b) 控制电路 (b)U3SG3525驱 动ug1驱 动ug212345678161514131211109
18、Uref 15 VRsR3C4C3R9R10U2C2R8R11保 护 电 路R6R7U1C1R5R4UO GUO FPIO F现在学习的是第27页,共91页 1 交流进线交流进线EMI滤波器滤波器 电磁干扰EMI为英文ElectroMagnetic Interference的缩写。 为了防止开关电源产生的噪声进入电网或者防止电网的噪声进入开关电源内部,干扰开关电源的正常工作,必须在开关电源的输入端施加EMI滤波器,有时又称此滤波器为电源滤波器,用于滤除电源输入输出中的高频噪声(150 kHz30 MHz)。 图8-8给出了一种常用的高性能EMI滤波器, 该滤波器能同时抑制共模和差模干扰信号。
19、现在学习的是第28页,共91页图 8-8 交流进线EMI滤波器 Cc2Cc2LdLdCd1Cd1LcCc1Cc1ANG现在学习的是第29页,共91页 该图中A、N间为电源的相电压,G为电源的接地线。 Cc1、 Cc2和Lc构成的低通滤波器用来抑制共模干扰信号。所谓共模干扰信号,通常是指与电源电压并联且极性相同的干扰信号。由于电源干扰信号的频率远大于工频50 Hz,因此它们通过电容Cc1、 Cc2接入地消除干扰。 其中Lc为磁芯电感,它与普通电感相比具有体积小、电感值大的特点,在此电路中称为共模电感,其两组线圈的匝数相等,绕向相反。共模干扰信号的极性相同,在Lc产生很大的阻抗,从而抑制了共模信号
20、进入后续整流电路。 对于极性相反, 串接在电源内的差模干扰信号, Lc产生的阻抗为零,则由Cd1、 Ld 组成的低通滤波器来抑制干扰信号。 现在学习的是第30页,共91页 2 启动浪涌抑制电路启动浪涌抑制电路 开启电源时,由于将对滤波电容C1和C2充电,接通电源瞬间电容相当于短路,因而会产生很大的浪涌电流,其大小取决于启动时的交流电压的相位和输入滤波器的阻抗。抑制启动浪涌电流最简单的办法是在整流桥的直流侧和滤波电容之间串联具有负温度系数的热敏电阻。启动时电阻处于冷态,呈现较大的电阻,从而可抑制启动电流。启动后,电阻温度升高,阻值降低,以保证电源具有较高的效率。虽然启动后电阻已较小,但电阻在电源
21、工作的过程中仍具有一定的损耗,降低了电源的效率,因此,该方法只适合小功率电源。 对于大功率电路,将上述热敏电阻换成普通电阻,同时在电阻的两端并接晶闸管,电源启动时晶闸管关断,由电阻限制启动浪涌电流。滤波电容的充电过程完成后,触发晶闸管,使之导通,从而既达到了短接电阻降低损耗的目的,又可限制启动浪涌电流。 现在学习的是第31页,共91页 3 输出控制电路输出控制电路 控制电路是开关电源的核心,它决定开关电源的动态稳定性。该开关电源采用双闭环控制方式,如图8-9所示。电压环为外环控制,起着稳定输出电压的作用。电流环为内环控制,起稳定输出电流的作用。交流电源经过电源滤波、整流再次滤波后得到电压的给定
22、信号UOG,输出电压经过取样电路获得一反馈电压UOF。UOF通过反馈电路送到给定端与给定信号UOG比较, 其误差信号经PI调节器调节后形成输出电感电流的给定信号IOG。 将IOG与电感电流的反馈信号IOF比较,其误差信号经PI调节器 (比例积分调节器) 调节后送入PWM控制器SG3525,然后与控制器内部三角波比较形成PWM信号, 该信号再通过驱动电路去驱动变换电路中的IGBT。 现在学习的是第32页,共91页图 8-9 直流开关电源控制系统原理框图 电 压 反 馈 电 路电 源 滤波 整 流交 流 电 源 输出UOGPI电 压调 节 器IOGUOFIOFPI电 流调 节 器PWM控 制 器变
23、 换电 路电 流 反 馈 电 路整 流滤 波直 流 电 源 输出现在学习的是第33页,共91页 如果输出电压因种种原因在给定电压没有改变的情况下有所降低,即反馈电压UOF小于给定电压UOG,则电压调节器将误差放大后使输出电压升高,即电感电流的给定IOG增大。电感电流给定增大又导致电流调节器的输出电压增大,使得PWM信号的占空比增大,最后达到增大输出电压的目的。当输出电压达到给定电压所要求的值时,调节器停止调节,输出电压稳定在所要求的值。 现在学习的是第34页,共91页 4 SG3525的管脚功能的管脚功能 SG3525系列开关电源PWM控制集成电路是美国硅通用公司设计的第二代PWM控制器,工作
24、性能好,外部元件用量小, 适用于各种开关电源。图8-10给出了SG3525的内部结构,其管脚功能如下: 脚: 误差放大器的反相输入端; 脚: 误差放大器的同相输入端; 脚: 同步信号输入端, 同步脉冲的频率应比振荡器频率fS要低一些; 现在学习的是第35页,共91页 脚: 振荡器输出; 脚: 振荡器外接定时电阻RT端,RT值为2150 k; 脚: 振荡器外接电容CT端,振荡器频率fs1CT(0.7RT+3R0), R0为脚与脚之间跨接的电阻,用来调节死区时间, 定时电容范围为0.0010.1 F; 脚:振荡器放电端,用外接电阻来控制死区时间,电阻范围为0500 ; 脚:软启动端,外接软启动电容
25、,该电容由内部Uref的50 A恒流源充电; 现在学习的是第36页,共91页 脚: 误差放大器的输出端; 10 脚:PWM信号封锁端, 当该脚为高电平时, 输出驱动脉冲信号被封锁,该脚主要用于故障保护; 11 脚: A路驱动信号输出; 12 脚: 接地; 13 脚: 输出集电极电压; 14 脚: B路驱动信号输出; 15 脚: 电源, 其范围为835 V; 16 脚: 内部5 V基准电压输出。 现在学习的是第37页,共91页图 8-10 SG3525内部结构框图 基准电压地USS同步电压Uref引内部电路欠压锁定15123振荡器RTCT65放电7补偿9比较放大12软启动8UrefV110关闭P
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