电力电子升压斩波电路设计课程设计.docx
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1、电力电子升压斩波电路设计课程设计 电力电子技术课程设计 院系: 信息科学与工程学院 题目: 升压斩波电路设计 专业: 电气工程及其自动化 班级: 学号: 姓名: 班级: 学号: 姓名: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 2022-2022学年 第一学期 目录 一、引言 3 二、设计目的要求与方案 3 2.1设计目的 3 2.2设计要求 3 2.3设计方案 4 三、主电路的设计 5 3.1主电路方案 5 3.2元器件参数选择与计算 6 3.2.1功率开关V的选择 6 3.2.2二极管VD的选择 7 3.2.3储能电感L的选择 8 3.2.4输出滤波电容C的选择 8 3.2.5参数计算 9 四、
2、控制和驱动电路的设计 10 4.1控制电路设计 10 4.1.1 SG3525的工作原理 10 4.1.2控制电路方案选择 11 4.2驱动电路设计 13 4.2.1 TLP521资料 13 4.2.2驱动电路方案选择 14 五、保护电路设计 15 5.1过流保护电路 15 5.2过压保护电路 16 5.3过热保护电路 17 六、部分仿真波形 18 七、方案改进 20 7.1改进型升压斩波电路 20 7.2缓冲电路的设计 20 7.3利用单片机设计控制电路 21 八、设计总结 22 九、附录 23 9.1元器件清单 23 9.2参考文献 24 9.3附图 25 一、引言 直流-直流交流电路是将
3、固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波,可以看作一个直流变压器。直流斩波电路(DC Chopper)一般是指直接将直流变成直流的情况,不包括直流-交流-直流的情况;直流斩波电路的种类很多,包括6种基木斩波电路:降压斩波电路,升压斩波电路,升降压斩波电路,Cuk斩波电路,Sepic斩波电路,Zeta斩波电路,前两种是最基本的电路。本设计为升压斩波电路Boost Chopper升压斩波电路,该电路目前的典型应用,一是用于直流电动机传动,二是用作单相功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)电路,三是用于其它交直流电源中。本设计主要是设计一个升压斩波电路,要
4、求输入一定的直流电压,经过升压斩波电路实现一定范围内可调的直流电压的输出。 二、设计目的要求与方案 2.1设计目的 1)培养文献检索的能力,特别是如何利用Internet检索需要的文献资料。 2)培养综合分析问题、发现问题和解决问题的能力。 3)培养运用知识的能力和工程设计的能力。 4)提高课程设计报告撰写水平。 2.2设计要求 课题:升压斩波电路设计 要求:1、输入直流电压:Ud=40V 2、开关频率100KHz 3、输出电压范围80V120V 4、输出电压纹波:小于1% 5、最大输出电流:5A 6、具有过流保护功能,动作电流:6A 7、具有稳压功能 2.3设计方案 由于升压斩波电路可以将任
5、意可调的直流电转换为稳定的另一直流电压,也可以将任一稳定的直流电压转换为可调范围输出,根据题目要求,主电路采用Boost Chopper通过合适的取电阻和电感的大小并采用调节占空比的方法调节输出电压的人小;通过合适的选取电容的值达到纹波指标,同时稳定输出的电压。另外加上合适的过流保护电路防止器件的损坏。 电力电子器件在实际应用中,一般是由控制电路,驱动电路,保护电路和以电力电子器件为核心的主电路组成一个系统。由信息电子电路组成的控制电路按照系统的工作要求形成控制信号,通过驱动电路去控制主电路中电力电子器件的导通或者关断来完成整个系统的功能,当控制电路所产生的控制信号能够足以驱动电力电子开关时就
6、无需驱动电路。根据升压斩波电路设计任务要求则需设计主电路、控制电路、驱动及保护电路。 以下为方案原理框图: 滤波整流电路 升压斩波电路(主电路) 保护电路 控制电路 驱动电路 根据原理框图与所学知识设计大致电路原理图:(不包含具体控制电路、驱动电路与保护电路) 三、主电路的设计 3.1主电路方案 设计构思:根据设计要求需设计一个升压斩波电路,根据所学知识可以运用基本斩波电路Boost Chopper作为主电路,此方案是通过直流电变为固定电压或可调电压的直流电,电路整体较为简单。另一种方案是在直流变流电路中增加交流环节,即先把直流变交流,再把交流变直流,此方案把本该简单的电路变为更加复杂。综合所
7、述,选择前者方案为主电路。 下图为主电路原理图: 0 iGE 0 io I1 升压斩波电路的工作原理如下: 假设电路中电感L值很大,电容C值也很大。当V处于接通态时,电源E向电感L充电,充电电流基本恒定为I1,,同时电容c上的电压向负载R供电,因C值很大,基本保持输出电压为恒定值,记为Uo。设V处于接通态的时间为ton,此阶段电感L上积蓄的能量为EIlton处于断开时,E和L共同向电容C充电,并向负载R提供能量。设V处于断开的时间为tof,则在此时间电感L释放的能量为。当电路工作处于静态时,一个周期T中电感L积蓄的能量与释放的能量相等,即 化简得: 上式中的,输出电压高于电源电压,故称之为升压
8、斩波电路。升压斩波电路在电力电子工程中也叫变换器,式中的表示升压比,通常调节其大小,即可改变输出电压Uo的大小。其调节的方法就是控制始终大于1,也就是保持。 在实际电路中,要使通过电容C作用使得输出电压认为保持不变,其当电容C的值足够大时,其误差是很小的,基本可以忽略。从这一点上说,升压斩波电路可以看成是直流变压器。 电感电流连续与断续电流电压波形图 3.2元器件参数选择与计算 3.2.1功率开关V的选择 功率开关的选择首先应该根据输入条件和输入电压、电流、工作场合、负载特性等来确定,常用的全控型器件为IGBT,MOSFET,GTR等。在确定功率管的类型后,型号的选择应该遵循以下几个原则: 1
9、)功率开关V的导通饱和压降Uces越小越好。 2)功率开关V截至时的反向漏电流Ico越小越好。 3)功率开关V的高频特性要好。 4)功率开关V的开关时间要短,也就是转换速度要快。 5)功率开关V的基极驱动功率要小。 6)功率开关V集电极电压的额定值需要足够大。 IGBT升降压斩波电路是直流斩波中最基本的一种电路,是用IGBT作为全控型器件的升降压斩波电路,用于直流到直流的降压或升压的变换。IGBT(绝缘栅双极晶体管)是典型的全控型器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大; MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大
10、,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。故功率开关V选择IGBT。 (1) 集电极电压Uceo: 由原理图可知V承受的最大电压就是截至电压Ui,考虑输入电压具有10%的波动,储能电感L上的反峰尖刺电压为额定值的20%,因此V承受的电压实际为1.1*1.2Ui1.32Ui。通常选择功率开关要留有一定的富余量,故选80%为额定电压值,则1.32Ui0.8Uceo。根据输出电压有输入电源关系,亦可得UoUi1/(1-D)。 (2) 集电极电流Ic: 在功率开关V导通期间,流过功率开关V的电流也就是在此期间流过储能电感L中的电流,即输入电流Ii。如不考虑电路中的其他功率
11、损耗,就有Ii=IoUo/Ui。选择功率开关V的集电极电流和选择集电极电压一样,也要留有一定的余量。一般工作电流取为80的额定电流值,公式就应为 0.8Ic=IiIoUo/Ui=Io1/(1-D)。 3.2.2二极管VD的选择 (1)反向耐压Ud: 在功率开关V导通期间,二极管VD因反向偏置而截止,此时二极管VD上所承受的电压为输出电压Uo(功率开关V的正向饱和电压被忽略)。此外,二极管耐压值一般应留有20的富余量,故二极管VD反向耐压Ud应为: (2)正向导通电流Id: 在功率开关V截止期间,二极管VD因正向偏置而导通,此时流过二极管VD上的电流Id正好就是电流Ii,也就是流过储能电感L上的
12、电流Ii。因此Ii=IoUo/Ui。通常在选择二极管VD的正向工作电流时应留有较大的富余量,以降低其正常工作时的热量,通常富余量为50,因而就有解上式可得出二极管VD正向导通电流Id: 2IoUo/Ui=2Io/(1-D). (3)正向导通功率损耗Pd: 在功率开关V截止期间,二极管VD因正向偏置而导通的电流Id。设二极管VD的正向导通管压降为Us,二极管VD正向导通功率损耗Pd可由下式计算: 从上式中我们可以看出,要想降低二极管VD正常工作时的热量,除上面所说的在选择正向导通电流Id时要留有较大的富余量以外,减小二极管VD正向导通管压降Us也是一个非常 有效的方法。因此,具有非常低的正向导通
13、管压降的肖特基二极管(SBD)是首选对象。 而且在Roost Chopper变换中,升压二极管的反向恢复会限制开关频率的提高,同时引起较大反向恢复损耗、过高di/dt而产生电磁干扰。肖特基二极管器件的短载流子寿命是减小反向恢复电流峰值和缩短关断时间的一个主要因素。在IGBT和普通二极管组合中,IGBT开通时会出现很大的开通电流过冲,其峰值可达24 A,开通损耗较大,同时因为IGBT达到稳态的电流时间较长也使系统的频率受到限制; 而IGBT和肖特基二极管组合电流上升基本没有过电流现象,其峰值为5A。IGBT和普通二极管组合中的二极管在关断时会出现很大的反向关断电流,其峰值可达18 A,关断损耗较
14、大; 而IGBT和SBD组合中二极管反向恢复电流却很小,其峰值约为1A。选择肖特基二极管,不仅能降低二极管VD工作时的热量,还可以有效的减小反向恢复电流峰值和缩短关断时间,以减小损耗。(SIC肖特基二极管在升压斩波电路中的应用分析雷海峰,温家良,金锐,刘明光 1.北京交通大学,北京100044; 2.中国电力科学研究院,北京100192) 3.2.3储能电感L的选择 在功率开关V导通的Ton期间内,储能电感L上电流的增加量应与在功率开关V截止的Toff期间内储能电感L上电流的减少量相等。因此就有 Il(+)=Il(-) 式中,(+)表示增加量,(-)表示减少量。储能电感L上电流在一个转换周期内
15、变化的峰峰值为: 在实际设计和应用中,储能电感L上的峰峰值电流Ii+Il2不应大于最大平均电流的20%,这可以避免储能电感L的磁饱和,也能达到限制功率开关V的峰值电流、峰值电压和功率损耗的目的。一般选择Il=1.4Ii。 为了求得与稳压电源转换效率输出电流Io、占空比D和工作频率F有关的计算储能电感L的实际公式,作如下推导。已知稳压电源转换效率与输入功率UiIi和输出功率IoUo之间的关系式为因此就有 整理,可得储能电感L的实际计算公式为: 这里虽然推导出了升压斩波电路中储能电感L的较为实用的实际计算公式,在实际的应用和调试中,也存在着储能电感L的电感量应大于临界电感量Lc的问题。为了保证负载
16、最小电流电路能够连续,实际电感量应取大于临界电感量Lc= UoD(1-D) /(2fIo). 3.2.4输出滤波电容C的选择 (1)电容容量: 输出电压稳定在所设计的恒定电压值Uo上,这时的输出电流为Io。由于在功率开关V导通期间负载电阻R上的全部电流Io都是由滤波电容C提供的,所以这时滤波电容C上的电流就等于稳压电源的输出电流Io,并且滤波电容C上电压的变化量为输出电压的纹波电压值Uo,此时就有如下的关系式: 可解得: 将D=Uo/(Uo+Ui),f=1/T代入,由可得 (2)耐压值Uc: 在功率开关V截止期间,加在滤波电容C两端的电压为输入电压Ui; 在功率开关V导通期间,加在滤波电容C两
17、端的电压为输出电压Uo(储能电感I上的电压降和二极管VD的正向导通管压降Us在这里均被忽略掉)。另外,对于升压斩波电路来说,它的主要特性就是输出电压Uo比输入电压Ui高,这里就取输出电压Uo。在确定输出滤波电容C的标称值时应留有50的富余量,因此输出滤波电容C的耐压标称值应由下式来确定:0.5Uc=Uo,即Uc=2Uo. 3.2.5参数计算 按照以上的器件选择原则,根据设计要求,确定电源、功率开关IGBT、二极管、电容、电感、电阻等相关参数。 已知参数:输入电压为40V; 输出电压80-120V,可计算占空比D=0.5-0.667,取输出电流为0.1-5A,R=24-1200,可取R=40。开
18、关频率F=100KHz,效率大于70%,输出电压波纹1%:Uo=0.4V。 功率开关IGBT:Uceo=1.32*40/0.8=66V,Ic=12.5A,反向击穿电压200V。 二极管VD:Ud=1.25*120=150V,Id=20A。 输出电容C:根据公式算得C=27.8uF,Uc=2*Uo=240V。取C=100uF。验证:当C=100uF,输出波纹电压Uo=0.25V0.01*Uo=1.2V,符合设计输出电压波纹要求。 储能电感L:保证电流连续,根据公式计算临界电感Lc=25uH,取L=200uH。 四、控制和驱动电路的设计 在斩波电路的工作原理中,不管是降压型还是升压型电路,它们的工
19、作都是依靠功率开关V栅极的驱动信号使功率开关V启动、导通和关闭,而工作于导通和截止的功率转换状态中的。这样我们就可以在输出端或功率转换过程中加一取样电路,将输出的电流Io和输出电压Uo的变化量取出,再经过放大、处理和比较后,形成一个与输出的电流Io和输出电压Uo有关的,也就是能够自动控制和调节驱动信号占空比D的驱动信号来控制和驱动功率开关V的工作,这就要求对控制和驱动电路进行设计。 4.1控制电路设计 4.1.1 SG3525的工作原理 SG3525的脚16为基准电压源输出,精度可以达到(5.1士1%) V,采用了温度补偿,而且设有过流保护电路。脚6、脚7内有一个双门限比较器,内设电容充放电电
20、路,加上外接的电阻电容电路共同构成SG3525的振荡器,同时振荡器还设有外同步输入端(脚3)。脚1及脚2分别为芯片内部误差放大器的反相输入端、同相输入端,该放大器是一个两级差分放大器。通过电阻电容结合SG3525产生锯齿波输入到SG3525的振荡器。通过调节,可在OUT A, OUT B两端输出两个幅度相等,频率相等,相位相差180度,占空比可调的矩形波(即PWM信号)。 SG3525引脚图及结构框图 SG3525各脚功能介绍: 1 脚: 误差放大器的反相输入端; 2 脚: 误差放大器的同相输入端; 3 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; 4 脚: 振荡器输出;
21、5 脚: 振荡器外接定时电阻RT端,RT值为2150 k; 6 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CT范围为0.0010.1F; 7 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; 8 脚: 软启动端,外接软启动电容,该电容由内部Uref的50A恒流源充电; 9 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
22、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。 SG3525特点: 1工作电压范围宽:835V。 25.1(士1%)V微调基准电源。 3振荡器工作频率范围宽:100Hz400KHz。 4具有振荡器外部同步功能。 5死区时间可调。 6内置软启动电路。 7具有输入欠电压锁定功能。 8具有PWM锁存功能,禁止多脉冲,逐个脉冲关断。 9双路输出(灌电流/拉电流):500mA(峰值)。 4.1.2控制电路方案选择 控制电路主要实现的功能是产生控制信号,用于控制斩波电路中主功率器件的通断,同时能够通过对占空比的调节达到控制输出电压大小的目的。根据对输出电压平均值进行调
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