手机太阳能充电器的设计方案.docx
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1、手机太阳能充电器的设计方案第一章概述1.1选题的意义在电力电子的领域中,对于电源供应器有两种 不同的设计方式,一种线性式电源供应器Linear Power Supply, 一种是切换式电源供应器switching Power Supplyo虽然线性 式电源供应器具有较小的涟波、较高的可靠度及没有电磁干扰,但 却有效率低及体积大等缺点;而切换式电源供应器虽具有体积小 且轻,功率转换效率高及较大的输入电压围的优点,但的涟波、噪 声,以及电磁干扰的产生也不可忽略的问题。近几年来,功率半导 体、控制电路与被动组件的研究快速,创造厂商要求效率的提升, 成本降低等条件日渐严苛,而SPS正能符合其所需,故本
2、专题的 研究方向,将针对SPS来做探讨。本专题所研究的部份是在切换式电源供应器中的降压型转换器 Buck Converter,使用降压型转换器及太阳能当电源,使手机能在太 照射下对手机充电,不需外加电源使用性方便。操作被寸直;赧专换连名耨通模式Continous Condition Mode ;简称CCM,所使用之方法是:先经过IsSpice仿真软件,来针 对电路进行仿真分析,等分析确定无误后,使用Protel DXP将模拟出来的结果以布线的方式来规划硬件电路。而太阳能电池为单使用材料TL-494X1LM-311X1LM-351X1电阻:2KQ xl电阻:30KQ xl电阻:10K。xl可变电
3、阻:1OOK0 xl电容:0.001 Fxl 图3-4 TL-494PWM控制电路原理图3.2.3 TL-494PWM 控制电路TL-494为固定频率的PWM电路,它结合了全部方块图所之 功能,在切换式电源供应器里可单端式或者双波道式的输出控制。 如图3-1所示为TL-494控制器的部结构与方块图其部的线性锯 齿波震荡器乃为频率可规划式(frequency programmable,在脚5 与脚6连接两个外部组件RT与CT,既可获得所需之频率其频率 可由3-2式计算得知fOSC=l.l/RTCT电容器Ct截止时间比较器 回授PWM比较器 正反器时钟输入 正反器Q 正反器Q一 Q1射极输出 Q2
4、射极输出输出模控图3-5 TL-494控制器的部结构与方块图输出脉波宽度调变之达成可藉在电容器CT端的正锯齿波与 两个控制信号中的任一个做比较而得知。电路中的NOR闸可用 来驱动输出电晶体Q1与Q2,而且仅当正反器的时钟输出信号是 在低标准位时,此闸才会在有效状态,此种情况的发生也是仅当锯 齿波电压大于控制信号电压期间里。当控制信号的振幅增加时,此 时也会一致引起输出脉波宽度的线性减少,如图3-8所示的波形 图。外部输入端的控制信号可输入至脚4的截止时间控制端,与脚 1、2、15、16误差放大器的输入端,其输入端点的抵补电压为 120mV,其可限制输出截止时间至最小值,大约为最初锯齿波周期 时
5、间的4%。当教13的输出模控制端接地时,可获得96%最大工 作周期,而当第13接脚接至参考电压时,可获得48%最大工作周 期。如果我们在第4脚截止时间控制输入端设定一个固定电压,其 围由0V制3.3V之间,则附加的截止时间一定浮现在输出上。PWM比较器提供一个方法给误差放大器,乃由最大百分比 的导通时间来做输出脉波宽度的调整,此乃借着设定截止时间控 制输入端降至零电位,而此时再回授输入脚的电压变化可由 0.5V至3.5V之间,此两个误差放大器有其模态3111111011-1110(10 输入围由-0.3V至Vcc-2V,而且可用来检知电源供应器的输出 电压与电流。误差放大器的输出会处于高主动状
6、态,而且在PWM比较器 的非反相输入端与其误差放大器输出乃为或者门OR运算结合, 通常第一个误差放大器都使用参考电压和稳压输出的,电压做比 较,其回路增益可依靠回授来控制。而第3脚通常用做频率的补 偿,它主要目的是为了整个环路的稳定度,特殊注意的是运用回授 时必须避免第3脚的输入过宰电流大于600 A,否则最大脉波 宽度将会被不正常的限制,此两种误差放大器,都可利用不管是正 相或者反相放大器都可用来稳压。第二个误差放大器可用来做过电流检知回路,可使用检知电 阻来与参考电压源做比较,这回路的工作电压接近地端,而此误差 放大器的转换率slew rate,在7V之Vcc为2V/us,但无论如何在 高
7、频运用中。由于脉波宽度比较器和控制逻辑的传播延迟使得他 不能用为动态电流限制器。它可运用于恒流限制电路或者外加组 件作为电流回迭current feed-back,的限流装置,而动态电流限制 最好能使用截止时间控制输入端的第4脚。当电容器CT放电时,在截止时间比较器输出端会有正脉波 信号输出,此时钟脉波可控制操作正反器,且会溢至输出晶体管Q1 与Q2,若将输出模控制的第13脚连接到参考电压准位线此时在 推挽式操作下,则两个输出晶体管在脉波信号调变下会交替导通, 这时每一个输出的转换频率是震荡器频率的一半。当以单端方式single-ended操作时,最大工作周期须少于50 % ,此时输出驱动可至
8、晶体管Q1或者Q2取得,若在单端方式操作下 需要较高的输出电流,可以将Q1与Q2晶体管以并联方式,而且 输出模控制的第13脚必须接地,则使正反器在失disable状态, 此时输出的转换频率乃相当于震荡器之频率。因此TL-494约两个输出级可以用单端方式或者是推挽方式 来输出,两个输出关西是不被拘束的,两个集极和射极都有输出 端可兹利用,在共射极下状态下,集极和射极电流在200mA时,齐律谕,普通这两个输出在共射齐律谕,普通这两个输出在共射集极度披是15V, 在输出过宰之审朝都出都有吸极的转魁喊弱5$ns,tf嘲 率速度非常的他磁彳频率可达33极的转魁喊弱5$ns,tf嘲 率速度非常的他磁彳频率
9、可达33方们可以知道其苣换w检监甬35附蜘出漏电流I般都小于1 AgT 5RT 6GND 7脚位功能说明C1 8I般都小于1 AgT 5RT 6GND 7脚位功能说明C1 8121110gVccC2E2E1图3-6 TL-4%接脚图第1、2脚是误差放大器大器的同相输入端和反相输入端。第3脚是相位校正和增益控制。第4脚为死区控制,其上加03.3V电压时可使截止时间从 2%线性变化到100%。第5、6脚分别用于外接振荡电阻和振荡电容。第7脚为接地端。第8、9脚为TL-494部两个末级输出三极管集极。第10、11脚为TL-494部部两个末级输出三极管射极。第12脚为电源供电端。第13脚为输出控制端,
10、该脚接地时为并联单端输出方式,接 14脚时为推挽输出方式。第14脚为5V基准电压输出端,最大输出电流10mAo第15、16脚分别为控制比较放大器的反相输入端和同相输入 端。第4章充电器转换器电路设计4.1 CCM与DCM摹拟与实作在做电路实作之前,我们必须要知道各数据的考量以及最后 实作出来的波形是否为我们所要的波形,所以我们在进行实作之 前先使用IsSpice这套电路仿真软件来仿真我们之后要进行的实 作电路。在经过摹拟测试后才依序进行往后的步骤来达到我们所 要的状况。4.2 闭回路控制之电路实作我们利用TL-494这颗PWM IC及一些被动组件结合成的闭 回路系统来达到我们所要的结果,而为什
11、么我们要做闭回路控制 呢?为了使输出电压在电源或者负载变动时达到稳压。前面我们先 用面包板接电路,如图4-18测试电路的可行性,然后使用Protel DXP规划出最精简的电路布线图,如图4-1使用材料IC: TL-494 x 1MOSFET: IRF9540 x 1二极管:1N5819X1电感:150HHxl电容瓷:300PF x 1电容瓷:1000PF x 1电容瓷:O.ln Fx 1电容瓷:0.02|i F x 1电容电解:3.3: Fxl电容电解:100|i Fx 1电容电解:200|i F x 1电阻:300。x 1电阻:500Q x 1电阻:5.1K。x 1电阻:10KQx 1 电阻
12、:20KQx 1 可变电阻:100KQx 2 图4-2闭回路实作电路图电路板完成后测试不同的输入电压,观察输出电压是否稳定 的 6V达到我们所要求的围。使用直流电源供应器当电源输入端。工作过程当反馈信号大于设定值时通过TL494的脉宽调制作用淇9脚 与10脚并联输出信号的脉宽减小,这个输出信号再经整流滤 波电 路及隔离与放大输出电路,使最后输出的直流控制信号的电压相应下降。直流控制信号通过控制电路经执行机构(如电动机、 电热管等使被控制量下降,再进而通过传感器使反馈信号降低, 形成单回路闭环控制。当反馈信号小于设定值时,上述控制过程 相反。此外,还可以根据被控制系统的具体情况,来调整输入二阶
13、低通滤波器的电容大小,使控制过程及时、准确、稳定。再有, 为使控制过程直观,还应加之设定量及被控制量的显示指示电 路。可从两个输入端取出信号,然后分别通过隔离放大电路(如 用运算放大器组成的电压尾随器送到表头指示。表头可采用多功能数字式电子表头成品或者直接用满量程5V的机械表示。 图4-3输出电压为稳定6V图 4-7 30Q 10QMonolithic power System Inc近日推出 6V-36V 宽输入 电压围Buck其部集成150m功率开关,固定工作频率500kHz,可提 供高达2.5A的输出电流。极低的100uA静态工作电流有效降低轻 载损耗,使其在很宽的负载围实现高效率。在汽
14、车或者电信系统等电池供电的应用场合,变换器始终保持 在线状态,因此最大限度地保证电池有效工作时间显得至关重要。 MP2467在宽负载围的高效率特殊是极小静态工作电流的特性使其 非常合用于这些场合。其较高的开关频率允许选取体积小的外部 电感器和电容器,其采用耐热增强型SOIC-8E封装,由MPS独特的BCD工艺集成控制所需的振荡器、逻辑控制电路和驱动电路,因 此可组成占板面积紧凑、热效率高的低成本解决方案。电流模式控制实现快速瞬态响应及逐周期的限流保护。降频 Frequency Foldback保护功能在短路情况下限制电流峰值,降低 工作频率,有效减少电路的损耗。一旦短路故障消除,芯片快速从 短
15、路保护恢复到正常工作状态。其它特点包括外部开关机控制Enable,、置软启动 Soft-Start和过温保护Over Temperature Protection o本文通过建立Buck变换器的模型,并且在这一模型的基础上, 通过最小二乘算法获得了的变换器参数辨识的方法。这种方法适 用于CCM和DCM工作模式的变换器的参数辨识,能够推广到其他 开关变换器,并且能够被应用于在线参数辨识和故障自动诊断系统。 通过对变换器的滤波电感、滤波电容及其等效串联电阻的参数辨 识的实验,验证了这一方法的有效性和准确性。构建了Buck变换器参数辨识的方法。通过检测电感电流和输 出电压的波形信号,可辨识出电路的滤
16、波电感、滤波电容及其等效 串联电阻,并可应用于参数在线辨识,故障趋势判断和预知维护。在Buck变换器建模中,开关器件被视作理想器件。电容的等效 串联电阻ESR是衡量电容是否正常的一个很重要的参数,同时它 对电路的性能有较大的影响,特殊是对输出电压的纹波影响较大, 故在建模过程中予以考虑,并且在参数辨识过程中也作为一个参 数来进行辨识。而电感的ESR由于其影响较小,因此建模中不予考 虑。元器件的软故障,如电容、变压器、电感、开关器件特性劣化 等参数性故障,会降低变换器的工作性能和安全性,影响输出指标,严 重的会引起开关器件短路或者开路故障,从而造成严重的经济损失。 因此,有必要研究变换器的参数,
17、但在这里不做详细的介绍。图4-8实作波形图生9输出三角波图4-10输出三角波放大三倍图4-H经比较器输出之方波第五章结论对于我们制作专题过程我们以下列三点作为结论1 .成果利用降压式电源转换器将太阳能所产生的直流电,转成稳定 而可利用之直流电后直接送至手机进行充电。图5-2为本组在制 作专题的流程图说明如下:决定题目:太阳能手机充电器。搜集相关资料文献:搜集与太阳能相关资料,并加以分析整 理。系统分析、电路分析:分析与本专题相关之系统与电路,研究 其可行性,经整理之后重新设计成适合本专题之电路。找寻组件:找寻所需之组件,包括其额定及特性数据。组装组件:将组件依所设计之电路组装起来,以便测试。测
18、试:进行测试,取得相关数据,以及确认电路系统之可行性。可行性:判断电路是否可行,整合上有无问题,运作上是否达 到要求,若不能达到要求,则需重新作电路分析与系统分析。系统整合:如图5-1将各部份电路进行整合,进行最后测试成品:若一切都没问题就完成本专题了,再将整个系统作一个 整理,及进行善后工作,并将整个专题之制作过程、运用资源、分 析报告、测试数据等作一总整理。太阳能充电器图稳定 5-1手机太阳能手 机充电器系统图2心得这次的太阳能手机充电器专题制作,着实让学生获益良多。比 如IsSpice这套电路仿真软件的操作,以前彻底没碰过这套软件,必 须从头一步一步的摸索,遇到问题就必须去找书或者找同学
19、请教,同 学也都不吝将所会的教授于我,学习到许多使用软件的技巧。在实 作电路时也碰到许多问题,例如输出的电压不能稳定MOSFET 9540必然烧毁,需更换,、太阳能板连接到BUCK稳压电路时输入 电压过小BUCK电路需要检查,大多数都是IC TL-494的问题,, 输出电压无法达到所设计的电压调整回授分压电路便可以达到 所要的电压。专题制作中遇到了许多问题都能找出原因并去解决, 得到了许多珍贵的经验与成就感。3 .未来展望利用大自然的能源来提供电力,是未来的趋势,在本专题中,成 功达到手机充电的目的,但这只是一个很基本的系统,以下条列出 本专题所未考虑到的问题。1 .未使用蓄电池,无法在有时将
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