开关电源输出滤波器设计(毕业论文)知识讲解.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。开关电源输出滤波器设计(毕业论文)-毕业设计(论文)题目:开关电源输出滤波电路的设计与仿真(英文):TheDesignandSimulationofSwitchingPowerSupplyOutputFilterCircuit院别:电子与信息学院专业:应用电子技术教育(师范)姓名:李聂才学号:2008044344044指导教师:王立功日期:2012年5月-开关电源输出滤波电路的设计与仿真摘要市电经过开关电源的变换后,得到的电压或电流并不是纯直流电,总会带有一定的纹波,这是因为开关电源中的电力电子器件(场
2、效应管、IGBT管)工作在开关状态,为了达到安规标准,并降低纹波,在开关电源的输出端需要并接一个滤波电路。开关电源中常用的是L、C滤波电路,根据不同的变换器进行不同的组合和搭建。研究以单端正激式开关电源为例,设计一个开关电源输出滤波电路,采用Saber仿真,通过改变电感和电容的值,把输出电压的纹波降到最小,使得输出电压更加接近纯直流电,最终确定了输出纹波最小时的电感和电容的最佳值。关键词:开关电源;滤波电路;Saber仿真TheDesignandSimulationofSwitchingPowerSupplyOutputFilterCircuitABSTRACTAftertheutilityo
3、fswitchpowersupplyaftertransformation,Getvoltageorcurrentandnotpuredirectcurrent,Alwayswitharipple,Thisisbecausetheswitchpowersupplypowerelectronicsdevice(mosfetIGBTtube)workintheswitchstate,Inordertoachievesafetystandards,Intheswitchpowersupplyoutputterminalneedsandmeetafiltercircuit,Switchingpower
4、supplyofcommonlyusedisLCfiltercircuit,Accordingtodifferentconverterfordifferentcombinationsandstructures,Researchonsinglestraightshocktypeswitchpowersupply,forexample,Thedesignofaswitchingpowersupplyoutputfiltercircuit,UsingSabersimulation,Throughthechangeofcapacitanceandinductancevalue,Theoutputvol
5、tagerippletoleast,Makestheoutputvoltageclosertothepuredirectcurrent,Finaloutputripplethehoursofinductanceandcapacitanceofthebestvalue.Keywords:switchpower;filter;sabersimulation目录1概述11.1课题研究背景及目的11.2国内外研究状况11.3本设计研究的内容及方法12开关电源的原理及输出滤波电路32.1脉宽调制控制器的基本原理32.2单片开关电源的构成与基本原理52.3开关电源输出滤波电路72.4开关方式输出滤波器的寄
6、生效应72.5二级滤波器82.6高频扼流圈实例92.7谐振滤波器112.9共模噪声滤波器132.10输出滤波器的滤波元件选择原则133滤波器元器件的设计、选取与计算153.1滤波器基本要求153.2选择L1的方法153.3正激变换器与反激变换器电感的区别153.4输出电感L设计实例153.5输出电容的计算164滤波器的仿真软件简介194.1Saber软件概要194.2Saber发展历程194.3Saber的优势194.4Saber的特点204.5Saber的应用225仿真输出滤波电路及滤波效果分析235.1设计参数及纹波要求235.2开环设计(功率电路设计)235.3设计输出滤波器245.4使
7、用Saber软件仿真验证设计265.5仿真结果分析275.6总结30参考文献31致谢32附录A33开关电源常用英文标志与缩写331概述1.1课题研究背景及目的开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。正由于应用领域广泛,所以该行业得到飞快的发展,但也面临着技术的挑战和局限。由于电力电子器件处于开关交换状态,那么无论如何最终我们得到的就不是理想的直流电,肯定会存在纹波。本课题研究的是开关电源的输出滤
8、波器的设计方法,讨论的是用什么方法可以把纹波下降到降最低限度,当然只能说是低限度,只能无限的接近纯直流电。图1.1工业电源1.2国内外研究状况滤波器应用在很多电子线路当中,不但运用在开关电源中,在通信电子线路当中应用相当广泛,具体电子产品,例如:手机、收音机、对讲机、电视机等等.当今研究滤波器的理论已比较深入,已形成一个工程学科,在工程运用当中已可以生产出功能完善,性能好的滤波器。1.3本设计研究的内容及方法通过了解开关电源的基本原理,在此基础之上讨论了关于开关电源输出滤波器的设计方法。从不同的角度剖析输出滤波器的工作原理、设计方法,通过反复调试以及软件仿真,进行最优化设计。设计过程使用了较多
9、的计算公式以及仿真结果图片,站在工程应用角度出发,设计出实际应用方便,滤波效果良好的开关电源输出滤波电路。开关点源中的滤波器虽然是由电感、电容组成,有些也会加一个电阻,由于应用场合不同、功率不同,各国安规标准不同,滤波器一般不可以模块化、集成化,在市场上一般买不到达到设计者要求的滤波器,因此应用于每个电子线路中都要工程人员自行设计。使用Saber软件对要设计的滤波电路进行设计和仿真,对仿真的结果与计算理论值相比较,看是否符合理论值,倘若与计算结果有较大偏差,对电路的参数进行修正,作为电路设计的最终设计结果。2开关电源的原理及输出滤波电路介绍本章的主要目的:首先明白开关电源的工作原理,在明白原理
10、之后,清楚知道我们所设计的滤波器是用于开关电源这一应用场合,有针对性的对滤波器进行设计与仿真。首先理解开关电源纹波产生的原因,才可以设计出令人满意的滤波器。在开关电源中噪声大致可以分为:输入端的共模、差模噪声,传递噪声,开关噪声(开关管的开关噪声、输出肖特基二极管的开关噪声)等等,那么设计滤波器的作用是使开关电源可以可靠、安全为最终目的。2.1脉宽调制控制器的基本原理开关电源的电路比较复杂,其基本构成如图2.1所示。主要由以下5部分构成:(1)输入整流滤波器:包括从交流电到输入整流滤波器的电路;(2)功率开关管(VT)及高频变压器(T);(3)控制电路(PWM控制器),含振荡器、基准电压源(U
11、REF)、误差放大器和PWM比较器,控制电路能产生脉宽调制信号,其占空比受反馈电路的控制;(4)输出整流滤波电路;(5)反馈电路。除此之外,还需增加偏置电路、保护电路等。其中,PWM控制器为开关电源的核心。脉宽调制式开关电源的工作原理如图2.2所示。220V交流电u首先经过整流滤波电路,变成直流电压UI,再由功率开关管VT斩波、高频变压器T降压,得到高频矩形波电压,最后通过整流滤波后获得所需的直流输出电压Uo。PWM控制器能产生频率固定而脉冲宽度可调的驱动信号,控制功率开关管的通、断状态,进而调节输出电压的高低,达到稳压目的锯齿波发生器用于提供时钟信号。利用取样电阻、误差放大器和PWM比较器形
12、成闭环调节系统。输出电压Uo经R1、R2取样后,送至误差放大器的反相输入端,与加在同相输入端的基准电压Uref进行比较,得到误差电压Ur,再用Ur的幅度去控制PWM比较器输出的脉冲宽度,最后经过功率放大和降压式输出电路使Uo保持不变。Uj为锯齿波发生器的输出信号。需要指出,取样电压通常是接误差放大器的反相输入端,但也有的接同相输入端,这与误差放大器另一端所输入端所输入的锯齿波电压极性有关。一般情况下当输入的锯齿波电压为正极性时,取样电压接反相输入端;输入的锯齿波电压为负极性时,取样电压接同相输入端(下同)。图2.1开关电源基本工作原理图2.2脉宽调制式开关电源的工作原理令直流输入电压为UI,开
13、关式稳压器的效率为,占空比为D,则功率开关管的脉冲幅度Up=UI,可得到公式:Uo=DUI(2-1)这表明,当、UI一定时,只要改变占空比,即可自动调节Uo值。当Uo由于某种原因而升高时,Ur-DUo。反之,若Uo降低,则UrDUo。这就是自动稳压的原理。自动稳压过程的波形如图2.3(a)、(b)所示。图中,UJ表示锯齿波发生器的输出电压,Ur是误差电压,UPWM代表PWM比较器的输出电压。由图可见,当Uo降低时UrDUo,反之,若Uo因某种原因升高,则Ur-DUo。(a)(b)图2.3自动稳压过程的波形图2.2单片开关电源的构成与基本原理单片开关电源的构成如图2.4所示,该图也单片开关电源印
14、制电路板的典型布局示意图图2.4单片开关电源的构成单片开关电源的基本原理如图2.5所示。主要由以下7部分组成:(1)输入整流滤波器,包括整流桥BR和输入滤波电容器C1(2)单片开关电源(TOPSwitch系列产品),内含功率开关管(MOSFET)和控制器(内含振荡器、基准电压源、误差放大器和PWM比较器),MOSFET的漏极、源极和控制端分别为D、S和C(3)漏极箝位保护电路(VDZ1、VD1)(4)高频变压器(T)(5)输出整流滤波器(VD2、C2)(6)光耦反馈电路(稳压管VDZ2、电阻R、光耦合器)(7)偏置电路(VD3、C3),给光耦合器的光敏三极管提供偏压图2.5单片开关电源的基本原
15、理85265V交流电经过输入整流滤波后获得直流高压,接至高频变压器一次绕组的一端,一次绕组的另一端接MOSFET的漏极D。漏极箝位保护电路由瞬态电压抑制器VDz1(TVS)、阻塞二极管VD1组成,当MOSFET关断时可将高频变压器漏感产生的尖峰电压限制在安全范围以内,对MOSFET的漏极起到保护作用。二次绕组的输出电压经过VD2整流,再经过C2滤波后获得直流输出电压电压Uo。为满足高频整流的需要,VD2应使用超快恢复二极管或肖特基二极管。该电源采用配稳压管的光耦反馈电路。由VDz2提供参考电压Uz2,当输出电压Uo发生波动时,在光耦合器内部的LED上可获得误差电压。因此,该电路相当于给TOPS
16、witch-增加了一个外部放大器,再与内部误差放大器配合使用,即可对Uo进行精细地调整。电阻R用于设定控制环路的增益。设光耦LED的正向压降为UF,R两端的压降为Ur,输出电压由下式确定:Uo=Uz2+UF+UR(2-2)现将其稳压原理分析如下:当由于某种原因致使Uo,UoUz2+UF+UR时,产生的。误差电压Ur=Uo-(Uz+UF+UR)就令LED上的电流IF,经过光耦合器使接收管的发射极电流IE,进而使TOPSwitch-的控制端电流IC,占空比D,导致U0,从而实现了稳压的目的。反之,UoIFIEICDUo,同样能起到稳压作用。2.3开关电源输出滤波电路以上讨论了开关电源的概况及其工作
17、原理、噪声产生机理,下面介绍输出滤波器的设计。为了提供稳定的直流输出,同时也为了减少电路中的纹波和噪声,在开关电源的输出端通常增加如图2.6所示的LC低通滤波器。在正激变换器中,这些滤波器实现两个主要功能:第一个功能就是能够进行能量的存储,以保证开关电源在整个开关周期内维持近似稳定的直流电压输出;第二个功能可能不明显,该功能就是把高频谐波和共模输出干扰减少到一个可以接受的范围内。但现实这两个功能却是不兼容的。为了保持几乎不变的直流电压输出,那么输出电容流过的电流必须也是几乎不变的,因此,就输出电感元件来说要求有较大的电感。输出电感也必须可以通过直流电流,该电感常常是较大的,可以有较多匝数。较多
18、的匝数带来较大的匝间电容,具有较低的自谐振频率,此种电感元件在高于其自谐振频率下具有较低阻抗,它不能把串扰电流的高频分量有效的衰减。进一步来说,主要根据能量存储能力、纹波额定值而不是高频阻抗来选择滤波电容的。大容量的电解电容的等效串联电阻和等效串联电感可以是很大的。除非使用更贵的低等效串联电阻电容器,否则输出电容的高频噪声衰减可能很差。上述的寄生参数是不需要的,这些寄生的等效串联电阻和等效串联电感以及匝间电容效应值需要进一步的研究。2.4开关方式输出滤波器的寄生效应在图2.6(a)显示的是一级LC输出滤波器,像这样的滤波器一般可以在典型的正激变换器中找到,其中包括寄生元件Cc、Rs、等效串联电
19、感及等效串联电阻。串联的电感支路L1中给出一个纯电感L和一个不可缺少的绕组电阻RS相串联,寄生的分布匝间电容作为一个整体等效电容Cc包含在其中。旁路电容C1还包括一个等效串联电感和一个等效串联电阻。在图2.6(b)中显示的是该滤波网络的低频及中频等效电路。Cc、等效串联电感及等效串联电阻在低频时的值非常小,其影响可以忽略不计。从这个等效电路图可以清楚看到,此滤波器用作低通滤波器是有效的,适用于频率范围的中低频率段。在图2.6(c)中显示的是第二个高频等效电路。在高频端,纯电感变为高阻抗,可去掉LRS支路,而纯电容C趋向变为零阻抗,故也可去掉C。此时,电路中的寄生元件起主导地位。这种类型的功率输
20、出滤波器就不能有效地衰减高频传导方式的噪音。图2.6滤波器的寄生等效电路2.5二级滤波器如上述那样,用一级LC滤波器要想完全达到平滑电压和去除噪声的要求,特别是反激式变换器设计中,就必须选用昂贵的元器件。尽管如此,也只能获得很一般的高频特性。在图2.7所示一个性价比更好的带宽滤波电路,它是一个体积更小的二级LC滤波器,用来衰减高频噪声。所需第二级滤波器的电感和电容都很小,L2和C2可以选择体积较小且较便宜的元件。另外,在第一级滤波器中L1和C1可以使用成本更低的电解电容和电感器,既降低了电路成本又提高和改善了电路的性能。图2.7二级滤波器在图2.7中电容C1用于消除纹波电流和储能的作用,它与负
21、载电流和工作频率有关。一般C1取的值是非常大的,但二级滤波器中使用的C1不要求具有低等效串联电阻型的电容。第一个电感用于通过最大的负载电流,具有最小损耗,工作在不饱和状态下。为使L1用最小的尺寸获得最大电感值和最小的电阻值,L1应采用多圈和多层的线圈结构。尽管这种线圈结构能够带来大的电感值,但是它也引起了相当大的匝间电容和低自激谐振频率。一般而言,L1合适的磁芯材料包括有气隙铁氧体、坡莫合金、铁粉磁环及形状为“E-I”的硅钢片。L1的电感值要满足储能要求。要求第二个电感L2哎高频下有最大的阻抗和很小的匝间电容,具有高自激谐振频率。L2可以做成小的铁氧体磁棒、铁氧体缠线管、小的铁粉磁环甚至空心线
22、圈的形式。L2上的交流电压值很小,为500mv数量级,一个不完全磁路的辐射是相当小的,也不会引起电磁干扰问题。铁氧体的电感可用普通铁氧体材料组成,因为大气隙可以防止磁芯的直流饱和。第二个电容C2的电容量要比C1小得多,C2要求在开关和噪声频率时是低阻抗的,它不是用做储能的。在许多应用场合,C2是由一个小电解电容和低感抗箔片电容和一个陶瓷电容并联组成。L1和L2是要流过大直流电流的元件,在这里更适合称他们为扼流圈,具体实例如下所示:2.6高频扼流圈实例为了使高频扼流电感L2有最好的性能,L2的匝间电容应该尽可能减小。图2.8显示了一个1in长的铁氧体磁棒扼流圈,其直径为5/16in,线圈用17号
23、类制电线标准(17AGW)线紧靠在一起绕15匝。图2.9显示了扼流圈电感的相移和阻抗随频率变化的关系。在4.5MHzd的自激谐振频率上,它的相移为零。图2.8高频扼流圈图2.9扼流圈相频特性图2.10扼流圈相频特性图2.8是铁氧体磁棒扼流圈;图2.9是紧绕的铁氧体磁棒扼流圈的阻抗、相移与频率的函数关系,注意自谐振频率为6MHz在图2.10中的阻抗曲线显示减少匝间电容后的改进情况。为减少匝间电容,在获得相同扼流圈电感条件下改变扼流圈的饶法,使线圈匝间间隙隔开绕在用10毫英寸聚酯绝缘的磁棒上。图中显示了此扼流圈的特性曲线。在第二个例子中使用了15匝20号AGW线,在每匝线之间都有一个空隙。从这个曲
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