通信用开关电源的智能化及小型化设计.pdf
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1、华南理工大学硕士学位论文通信用开关电源的智能化及小型化设计姓名:罗春华申请学位级别:硕士专业:电子与通信工程指导教师:陈艳峰;潘远峰20061201摘要通信电源是通信系统的核心组成部件,其性能的优劣将直接影响整个通信系统的稳定性和可靠性,因而被喻为通信系统的“心脏”。随着电信技术的飞速发展,电信网络结构日益复杂,人们对通信的需求越来越多,对通信的质量也提出越来越高的要求,因而对通信电源系统也相应提出了更高的要求。高频开关电源技术以其高效、可靠、小型、易于集成化、模块化和智能化等显著特点而成为现代通信供电系统的主流,如何在实际应用中进一步提高通信用高频开关电源的效率与可靠性,实现其小型化、模块化
2、和智能化,一直是电力电子技术领域的研究热点和追求目标。本文结合实际工程应用的具体要求,首先介绍了移相控制全桥软开关P W MD C D C变换器的原理、单向有源功率因数校正原理、均流技术的工作原理,以及这三种技术对应的集成控制器:移相谐振全桥软开关控制器U C 3 8 7 5、A P F C 控制器L 4 9 8 1、负载均流集成控制器U C 3 9 0 7 的性能、特点及典型应用。然后在充分理解这些知识的基础上,设计和研制出了小型智能化通信用1 8 0 0 W 高频开关电源,其中对整流、升压及均率因数较正电路、直流(D O D c)变换器电路、均流电路、输入滤波电路、软启动电路、输出滤波、保
3、护电路、辅助电源电路等均有详尽的设计分析与说明。对电路板的设计和散热设计也提出了自己的经验和看法。最后给出了一些主要电路的实验波形,性能参数的测试结果与分析。关键词:开关电源;软开关技术;有源功率因数校正;均流技术;移相全桥控制A b s t r a c tA so n eo ft h ec o r ep a r t so fc o m m u n i c a t i o ns y s t e m,t h ec o m m u n i c a t i o np o w e rs u p p l y,w h i c hi so f t e nr e g a r d e da st h e H E
4、 A R T o f t h es y s t e m,h a ss i g n i f i c a n te f f e c t so nt h es t a b i l i t ya n dr e l i a b i l i t yo ft h ew h o l es y s t e m W i 也t h ef a s td e v e l o p m e n to ft h et e c h n o l o g yo fc o m m u n i c a t i o n,t h es t r u c t u r eo fc o m m u n i c a t i o nn e t w o
5、 r ki sb e c o m i n gm o r ea n dm o r ec o m p l i c a t e d,a n dt h e r e f o r eh i g h e rr e q u i r e m e n t sf o rt h ep e r f o r m a n c eo ft h ep o w e rs u p p l ya r eb e i n gb r o u g h tf o r w a r d T h eh i g l lf r e q u e n c yS M P S(S w i t c h e d-M a d eP o w e rS u p p l
6、y)i st h em a i n s t r e a mo fm o d e mc o m m t m i c a t i o np o w e rs u p p l ys y s t e m sb e c a u s eo fi t so b v i o u sa d v a n t a g e ss u c h 邪h i g he f f i c i e n c ya n dr e l i a b l i t y,r u i n i t y p e,e a s yb e i n gi n t e g r a t e d,m o d u l a r i z e da n di n t e
7、l l i g e n t i z e d H o wt od e c r e a s et h es i z eo ft h ep o w e rs u p p l ya n dm a k ef a r t h e ri m p r o v e m e n t so ni t se f f i c i e n c ya n dr e l i a b i l i t y,a n dh o wt oa c h i e v et h em i n i t y p e,m o d u l a r i z a t i o na n dc o m p u t e r i z a t i o ni np
8、r a c t i c ea r ea l w a y st h eh o tt o p i c si nt h ef i e l do fp r a c t i c a ld e s i g no f s w i t c h e d-m o d ep o w e rs u p p l y T h er e s e a r c hw o r k si n t h i sp a p e rc o m ef r o mt h ep r a c t i c a ld e m a n do fa ne n g i n e e r i n ga p p l i c a t i o n F i r s t
9、t h ep r i n c i p l eo fp h a s e-s h i f t-c o n t r o ls o f t-s w i t c h i n gf u l l-b r i d g eP W MD C D Cc o n v e r t e r,s i n g l e-p h a s ea c t i v eP F Ca n dc u r r e n ts h a r e,a sw e l la st h ep 毹o r m a n e e,c h a r a c t e r i s t i ca n dt y p i c a la p p l i c a t i o nw
10、i mt h et h r e er e l a t e dt y e so f c o n t r o l l e r,U C 3 8 7 5 L 4 9 1 8a n dU C 3 9 0 7 a i n t r o d u c e d T h e na ni n t e l l i g e n tm i n i t y p e1 8 0 0 WS M P Si sd e s i g n e da n dt e s t e d A n a l y s i sa n dd e s i g no nt h em a j o rc i r c u i t s,s u c ha sR e e t
11、i f i e r B o o s t A F P C,D C D Cc o n v e r t e r,C u r r e n ts h a r e,I n p u t O u p u tF i l t e r,S o f tS t a r t u p,S a f e g u a r da n dA u x i l i a r yp o w e rs u p p l yc i r e u i Le t c,a l ed i s c u s s e di nd e t a i l M o r e o v e rt h ed e s i g ng u i d e l i n ef o rP C
12、Ba n dh e a td i s p e r s i o ni sa l s op r o v i d e d F i n a l l y,m a i nt e s t e dd a t e sa n dw a v e f o r m sa r eg i v e nt ov e r i f yO U rd e s i g ni nt h i sp a p e r K e yW o r d s:S w i t c h e d-M o d eP o w e rS u p p l y(S M P S);S o f t-s w i t c h i n gT e c h n o l o g y;A
13、c t i v eP o w e rF a c t o rC o r r e c t i o n(A P F C);C u r r e n tS h a r eT e c h n o l o g y;P h a s e s h i t tF u l l b r i d g eC o n t r o ln华南理工大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人
14、承担。览。作者签名:、罗眷千日期:萨耐年,。月0 1 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属华南理工大学。学校有权保存并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许学位论文被查阅(除在保密期内的保密论文外);学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。本学位论文属于:口保密,在年解密后适用本授权书。酌;保密。学位论文全文电子版提交后:酬司意在校园网上发布,供校内师生和与学校有共享协议的单位浏(请在以上相应方
15、框内打“”)淼赫池章指导教师签名:3 七!参。山露日期:0 耐,j D 日期:力形础。第一章绪论第一章绪论1 1 前言随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源。进入8 0 年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入9 0 年代开关电源进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。现在,开关电源因其体积小和耗能低等特点,几乎已应用在所有的电子设备中。简单地说,开关电源的工作原理是:交流电源输入经整流滤波成直流,通过高频P
16、W M(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将直流加到开关变压器初级上,开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载,输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制P W M 占空比,以达到稳定输出的目的”1。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(P w M)控制I c 和M O S F E T构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出
17、电力端移动,这为开关电源提供了广泛的发展空问”1。1 2 开关电源的发展及其现状2 0 世纪6 0 年代,开关电源的问世,使其逐步取代了线性稳压电源和S C R 相控电源。4 0 多年来,开关电源技术有了飞迅发展和变化,开关电源的发展经历了从线性电源、相控电源到开关电源的发展历程,由于开关电源具有功率转换效率高、稳压范围宽、功率密度比大、重量轻等优点,从而取代了相控电源,成为通信电源的主体,并向着高频小型化、高效率、高可靠的方向发展。计算机控制、计算机通信和计算机网络技术的快速发展,为通信电源监控系统的发展和完善提供了外部条件,使其发展逐步实现少人值守,直至无人值守。近年来,随着技术的进步,特
18、别是功率器件的更新换代,新型电磁材料的不断使用,功率变换技术的不断改进,控制方法的不断进步,以及相关学科的技术不断融合,通信电源在系统的可靠性、稳定性,电磁兼容性,消除网侧电流谐波、提高电能利用率、降华南理工大学硕士学位论文低损耗、提高系统的动态性能等方面都取得长足的进步。此外,由于计算机监控系统在通信电源中的广泛应用,也使得电源的智能化程度不断提高,系统维护管理能力不断得到加强;而完善的接地系统和防雷措施进一步提高了电源的平均无故障时间M T B F。目前,通信电源正向高频化、高功率密度、高功率因数、高效率、高可靠性、高智能化方向发展”通信系统中使用的开关电源代表了开关电源整体行业的水平,也
19、代表了开关电源的最新技术,其技术的发展主要表现在以下几个技术发展方面。1 2 1 功率半导体器件及磁性材料开关电源的发展从来都是与半导体器件及磁性元件等的发展休戚相关的。功率半导体器件从双极型器件P T、S C R、C T O)发展为M O S 型器件(功率M O S F E T、I G B T、I G C T 等),使电力电子系统有可能实现高频化,并大幅度降低导通损耗,电路也更为简单。M O S F E T 与I G B T 在向高电压、大电流、低通态电阻或压降、快速(低栅荷)、开关管内反向并联快速二极管或肖特基(S c h o t t k y)二极管等多方向发展,软恢复的大电流超快恢复二极
20、管,可减小恢复过程中发出的噪音干扰。硅肖特基二极管有很小的反向恢复时间(约1 0 n s),低的正向压降和低的反向耐压,现在已有耐压高到2 0 0 V 的产品。从电磁元器件的角度来说,通信电源中大量使用磁性器件,比如各种各样变压器、电抗器、电流互感器、滤波或谐振电感等,它们对电路性能有重要的影响。总体而言,对磁性材料要求是具有宽的温度范围,高频损耗小,矫顽力低,导磁率高;而变压器烧制则通风散热好,且绕组要用多股细线并绕,或者用铜皮绕制,以减少高频时集肤效应。由于功率器件性能的改善,以及软开关技术等的采用,使得电源开关损耗大为下降。因此降低高频变压器和其他磁性器件的损耗已成为提高开关电源效率的一
21、个主要因素,增大输出变压器功率的关键是磁性材料的选择与结构的确定。欲使变压器结构紧凑、损耗小,应选择饱和磁感应强度、电阻率及脉冲磁导率较大,且带材厚度小的磁性材料。同时,采用绝缘强度高的材料作为线圈问的绝缘,以进一步提高能量传输效率。目前,高频开关电源中,一般采用铁氧体磁性材料作为变压器的磁心。铁氧体的电阻率高,高频损耗小。但它的饱和磁感应强度太低,所以磁心面积需要较大,影响耦合系数的提高,且铁氧体是压铸而成的,具有易脆性,制造大规模磁心有一定的困难。非晶态合金是近年发展起来的新材料,位错的迁移性很低;没有晶界,无各向异性;无阻2第一章绪论止磁畴运动的障碍;易磁化,其磁感应强度高;电阻率大,对
22、涡流阻力大,矫顽力小,能耗低。但以u 型供货的磁心磁感应强度大大降低,而以环形供货的磁心则绕制线圈比较困难。此外,其尺寸不够大,要满足大容量的开关电源需求,还有待进一步解决。由于非晶态合金兼有电阻率高和磁感应强度大的优点,高频损耗小,导磁不导电,因此,它是高频开关电源将来较为理想的磁性材料。可望进一步减小电源的体积和重量,降低能耗,提高效率。纵观国内发展情况,由于我国半导体技术与工艺跟不上时代的发展,导致我们自己研制和生产出的无工频变压器开关电源中的开关管大部分采用的仍是进口的晶体管。所以我国开关稳压电源事业要发展,要赶超世界先进水平,最根本的是要提高我国半导体r f l技术和工艺”1。1 2
23、 2 电路拓朴自2 0 世纪8 0 年代开始,高频化和软开关技术的开发研究,使功率变换器性能更好、重量更轻、尺寸更小。高频化和软开关技术是过去2 0 年国际电力电子界研究的热点之一。软开关技术、功率因数校正技术及多电平技术是近年来变换器拓扑方面的热点。采用软开关技术可以有效的降低开关损耗和开关应力,有助于变换器效率的提高:采用P F C技术可以提高A C D C 变换器的输入功率因数,减少对电网的谐波污染;而多电平技术主要应用在通信电源三相输入变换器中,可以有效降低开关管的电压应力。同时由于输入电压高,采用适当的软开关技术以降低开关损耗,是多电平技术将来的重要研究方向。为了降低变换器的体积,需
24、要提高开关频率而实现高的功率密度,必须使用较小尺寸的磁性材料及被动元件,但是提高频率将使M O S F E T 的开关损耗与驱动损耗大幅度增加,而软开关技术的应用可以降低开关损耗,这是实现开关电源小型化的关键之一”1。目前的通信电源工程应用最为广泛的是有源钳位Z V S 技术、上世纪9 0 年代初诞生的Z V S移相全桥技术及9 眸代后期提出的同步整流技术。1 2 3 控制技术功率器件发展到一定程度后,要进一步提高产品的性能,必须采用新的控制方法和新的技术。目前,新的控制方法和技术主要有软开关技术和功率因数校正技术,民主均流控制技术,电流模式控制技术,本脉冲(o n e-c y c l e)控
25、制技术等等。数字化的简单应用主要是保护与监控电路,以及与系统的通信,目前已大量地应用于通信电源系统中。其可以取代很多模拟电路,完成电源的起动、输入与输出的过、欠3华南理工大学硕士学位论文压保护、输出的过流与短路保护,及过热保护等,通过特定的介面电路,也能完成与系统间的通讯与显示。数字化的更先进应用包含不但实现完善的保护与监控功能,也能输出P W M 信号,通过驱动电路控制功率开关器件,并实现闭环控制功能。目前,T I、S T 及M o t o r o l a 公司等均推出了专用的电机与运动控制D S P 芯片。现阶段通信电源的数字化主要采取模拟与数字相结合的形式,P W M 部分仍然采用专门的
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- 通信 开关电源 智能化 小型化 设计
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