开关电源课程设计备课讲稿.doc





《开关电源课程设计备课讲稿.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《开关电源课程设计备课讲稿.doc(38页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。开关电源课程设计-目录任务书2一、开关电源主电路的设计及参数计算41.主电路的选型42.变压器设计计算83.开关器件的选择104.整流二极管的选择11二、开关电源控制电路的设计121.控制电路的组成122.控制模式的选择133.PWM集成控制器的选择134.控制电路的整体设计15三、附录四、参考文献五、心得体会开关电源技术课程设计一、课程设计的目的通过开关电源技术的课程设计达到以下几个目的:1、培养学生文献检索的能力,特别是如何利用Internet检索需要的文献资料。2、培养学生综合分析问题、发现问题和
2、解决问题的能力。3、培养学生运用知识的能力和工程设计的能力。4、培养学生运用仿真工具的能力和方法。5、提高学生课程设计报告撰写水平。二、课程设计的要求1.题目题目:反激型开关电源电路设计主要技术数据1、单相交流输入电压AC95270V;2、直流输出电压5V;3、输出电流3A;4、输出纹波电压0.2V;5、工作温度:040C注意事项:学生也可以选择规定题目方向外的其它开关电源电路设计。通过图书馆和Internet广泛检索和阅读自己要设计的题目方向的文献资料,确定适应自己的课程设计方案。首先要明确自己课程设计的设计内容。设计装置(或电路)的主要技术数据。EMI滤波电路整流滤波电路辅助电路反馈电路高
3、频变换器输出整流滤波控制电路LN+4-16GND开关稳压电源基本原理框图设计内容:1)、开关电源主电路的设计及参数计算。(主电路的选型、变压器设计计算、开关器件及整流二极管、滤波电容的计算等)注意:开关频率的选择2)、开关电源控制电路的设计。(控制电路组成、控制模式的选择、PWM集成控制器的选择、控制电路的整体设计)3)、画出完整的主电路原理图和控制电路原理图2. 在整个设计中要注意培养灵活运用所学的电力电子技术知识和创造性的思维方式以及创造能力要求具体电路方案的选择必须有论证说明,要说明其有哪些特点。主电路具体电路元器件的选择应有计算和说明。课程设计从确定方案到整个系统的设计,必须在检索、阅
4、读及分析研究大量的相关文献的基础上,经过剖析、提炼,设计出所要求的电路(或装置)。课程设计中要不断提出问题,并给出这些问题的解决方法和自己的研究体会。设计报告最后给出设计中所查阅的参考文献最少不能少于5篇,且文中有引用说明,否则也不能得优)。3. 在整个设计中要注意培养独立分析和独立解决问题的能力要求学生在教师的指导下,独力完成所设计的系统主电路、控制电路等详细的设计(包括计算和器件选型)。严禁抄袭,严禁两篇设计报告基本相同,甚至完全一样。4. 课题设计的主要内容是主电路的确定,主电路的分析说明,主电路元器件、变压器的计算和选型,以及控制电路设计。报告最后给出所设计的完整电路图,5. 课程设计
5、用纸和格式统一课程设计用纸在学校印刷厂统一购买和装订,封面为学校统一要求。要求图表规范,文字通顺,逻辑性强。设计报告不少于20页三、课程设计报告基本格式目录内容:1.设计的基本要求(给出所要设计的装置的主要技术数据和设计装置要达到的要求(包括性能指标),最好简述所设计装置的主要用途)2.总体方案的确定3.开关电源主电路的设计及计算。(主电路的选型、变压器设计计算、开关器件及整流二极管、滤波电容的计算等)4.开关电源控制电路的设计。(控制电路组成、控制模式的选择、PWM集成控制器的选择、控制电路的整体设计)5.附录(主电路、控制电路、驱动电路整体图)6.参考文献一、开关电源主电路的设计及参数计算
6、1、主电路的选型开关电源的电路结构众多,其中适合小功率电源使用的有正激型、反激型和半桥型,适合大功率电源的有正激型、半桥型和全桥型。一般来说,小功率电源(1100W)宜采用电路简单、成本低的反激型电路;电源功率在100W以上且工作环境干扰很大、输入电压质量恶劣、输出短路频繁时,则应采用正激型电路;对于功率大于500W,工作条件较好的电源,则采用半桥型或全桥型电路较为合理;如果对成本要求比较严,可以采用板桥型电路;如果功率很大,则应采用全桥型电路;推挽型电路通常用于输入电压很低、功率较大的场合。由于设计要求直流输出电压为5V,输出电流为3A,输出功率小于100W,所以使用反激型电路。反激(Fly
7、back)型电路的结构如图(1-19a)所示。反激型电路存在电流连续和电流断续两种工作模式。电流连续工作模式在一个开关周期经历2个开关状态,电路中波形如图(1-22)所示。t0t1时段:电路处于开关状态1,S开通以后,VD处于断态,绕组W1中的电流线性增长,其电感储能增加;t1t2时段:电路处于开关状态2,S关断后,绕组W1中的电流被切断,变压器中的磁场能量通过绕组W2和二极管VD向输出端释放。电流断续工作模式在一个开关周期内相继经历3个开关状态。电路中的波形如图(1-21)所示。t0t1时段:电路处于开关状态1,S开通后,二极管VD处于断态,绕组W1的电流线性增长,电感储能增加;t1t2时段
8、:电路处于开关状态2,S关断后,绕组W1中的电流被切断,变压器中的磁场能量通过绕组W2和二极管VD向输出端释放,直到t2时刻,变压器中的磁场能量释放完毕,绕组W2中电流下降到零,VD关断;t2t3时段:电路处于开关状态3,绕组W1和W2中的电流均为零,电容C向负载提供能量。图1-20是反激式变压器开关电源,工作于临界连续电流状态时,整流输入电压uo、负载电流Io,变压器铁芯的磁通,以及变压器初、次级电流等波形。图1-20-a)中,变压器次级线圈输出电压uo是一个带正负极性的脉冲波形,一般负半周是一个很规整的矩形波;而正半周,由于输出脉冲被整流二极管限幅,当开关电源工作于连续电流或临界连续电流状
9、态时,输出波形基本也是矩形波。因此,整流二极管的输入电压uo的正半周幅度与输出电压Uo或储能滤波电容的两端电压基本相同。因此,整流二极管的输入电压uo的幅值Up与半波平均值Upa以及整流输出电压Uo均基本相等。图1-20-b)是变压器铁芯中磁通量变化的过程,在控制开关接通期间,变压器铁芯被磁化;在控制开关关断期间,变压器铁芯被退磁。因此,在Ton期间,变压器铁芯中的磁通量是由剩磁SBr向最大磁通SBm方向变化;而在Toff期间,变压器铁芯中的磁通量是由最大磁通SBm向剩磁SBr方向变化。图1-20-c),是反激式变压器开关电源工作于临界电流状态时,变压器初、次级线圈的电流波形。图中,i1为流过
10、变压器初级线圈中的电流,i2为流过变压器次级线圈中的电流(虚线所示),Io是流过负载的电流(虚线所示)。在控制开关接通期间,变压器铁芯被初级线圈电流磁化;在控制开关关断期间,变压器铁芯被被次级线圈电流退磁,并向负载输出电流。从图1-20-c)还可以看出,流过变压器初、次级线圈中的电流是可以突跳的。在控制开关关断的一瞬间,流过变压器初级线圈的电流由最大值跳变到0,而在同一时刻,流过变压器次级线圈的电流由0跳变到最大值。并且,变压器初级线圈电流的最大值正好等于变压器次级线圈电流最大值的n倍(n为变压器次级电压与初级电压比)。2、变压器设计计算变压器是开关电源中的核心元件,许多其他主电路元器件的参数
11、设计都以来于变压器的参数,因此应首先进行变压器的设计。变压器磁芯的选择如果工作效率是88.2%,则变压器的传输功率为=17w由于许多因素,例如磁芯材料特性,变压器形状(主要是表面积对体积的比率)、表面的热辐射、允许温度、工作环境无法把传输功率与变压器的大小简单的联系起来。(1) 计算原边绕组开关晶体管的最大到同时间对应在最低输入电压和最大负载时发生。假设D=0.5。工作频率60KHz。=16.6us=D=0.516.6=8.3us(2) 计算最低直流输入电压设当变换器在最低线路输入电压时发生满载工作。计算它的输入端的直流电压。对于单相交流整流用电容滤波,直流电压不会超过交流输入电压的有效值的1
12、.4倍,也不小于1.2倍。它与电源线路中的电源阻抗、整流电压降、储能电容等效电抗、以及负载大小均有关,再次取1.3.=951.3=123.5v(3) 选择工作时的磁通密度值(4) 已知,选用PC40EE13-Z的铁芯磁路的有效面积=17对于一般形状的铁芯,当工作在60KHz的频率,80%的饱和值:计算原边匝数因为作用电压是一个方波,一个导通器件的伏秒值与原边匝数的关系=192.1匝(5) 计算副边匝数设整流二极管的压降是0.7v,绕组压降为0.6v,则原边绕组压降电压值为15+0.7+0.6=16.3v原边绕组每匝伏数=副边绕组匝数为=匝(6) 确定气隙大小及气隙计算带气隙的磁芯在一个更大的磁
13、场强度H值下才会产生磁饱和,因此磁芯可经受一个更大的直流成分;另外,当H=0时,更小,磁芯的磁感应强度B有一个更大的可用工作范围。最后,有气隙时,磁导能力降低,导致每匝的电感量减小,绕组总电感值减小。但气隙的存在减少了磁芯里直流成分的所产生的磁通。=2.12mH=0.69mm由以上数据,所以这里我选择TDK公司下的变压器型号为PC40EE13-Z的铁芯。此型号的铁芯的基本数据下图给出。3.开关器件的选择变压器设计完毕以后就可以设计开关电源了,首先计算开关器件的电流。他的平均值可以有输出功率与传输效率来得出、还有原边电压共同得出变压器公式为I=0.138A设计算完峰值电流后,接下来计算MOSFE
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 开关电源 课程设计 备课 讲稿

限制150内