开关电源设计技术.ppt.ppt
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1、开关电源设计技术.ppt Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望 线性电源缺点:效率低,体积大,重量大。优点:电路简单,干扰小。2开关电源发展趋势高可靠性高功率密度低待机功耗高功率因数3开关电源基本拓朴BUCK 降压变换器非隔离电源应用,典型应用如MC34063,LM2576等。4开关电源基本拓朴BOOST 升压变换器非隔离电源应用,典型应用如MC34063等。5开关电源基本拓朴BUCK BOOST 极性反转变换器非隔离电源应用,典型应用如MC34063等
2、。6开关电源基本拓朴FLYBACK 单端反激变换器元件少,成本低,小功率电源应用很广泛,输出功率小于70W。7开关电源基本拓朴FORWARD 单端正激变换器应用于200W以下的电源。8开关电源基本拓朴2 SWITCH FORWARD 双管正激变换开关管电压应力降低,输出功率可以达到400500W,但驱动较复杂。9开关电源基本拓朴ACTIVE CLAMP FORWARD 有源钳位正激变换器 能很好地实现无损吸收,能达到电源较高效率的要求,但调试困难,较少应用。10开关电源基本拓朴PUSH PULL 推挽变换器 开关管电压应力大(Vin),且容易出现磁通不平衡现象,目前较少应用。11开关电源基本拓
3、朴HALF BRIDGE 半桥变换器 通过串联电容C3可以自动修正,避免磁心饱和。应用比较广泛。但C1和C2体积太大,影响电源体积。12开关电源基本拓朴FULL BRIDGE 全桥变换器应用于大功率电源,控制比较复杂。13功率因数校正Power Factor Correction(PFC)为什么要进行功率因数校正?如何实现功率因数校正?14功率因数校正(PFC)为什么要进行功率因数校正?有功功率、无功功率、视在功率之间的关系:S视在功率,VA P有功功率,WQ无功功率,var 角为功率因数角,它的余弦(cos)是有功功率与视在功率之比即cosP/S称作功率因数。15功率因数校正(PFC)无PF
4、C的典型电路和线路波形16无PFC的电路对电网的影响 (1)降低发电机有功功率的输出。(2)降低输、变电设备的供电能力。(3)造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。(4)造成线路高谐波成份。功率因数校正(PFC)无PFC的电路对元件选择的影响 1、共模电感 2、整流二极管 3、初级滤波电容17功率因数校正(PFC)一类是无源功率因数校正法;另一类是有源功率因数校正法,它是通过在电网和电源装置之间串联插入功率因数校正装置,其中单相BOOST电路因具有效率高、电路简单、成本低等优点而得到广泛应用,并称之为有源功率因数校正(APFC)电路。在有源功率因数校正控制芯片中,其种类繁多,有峰值电流控制法、
5、平均值电流控制法等。提高功率因数的方法 18无源功率因数校正缺点 (1)功率因数不高。(2)由于工作在工频,要求电感量大,电感体积就大。(3)工作范围窄,需要开关切换。19功率因数校正(PFC)PFC的实现 从上式可以看出,在正弦半波内,只要Ton是常数,Ip将和Vin成线性关系,所以Ip的平均值也将是正弦波,从而实现PFC功能。20公司使用的PFC芯片LT1249功率因数校正(PFC)21开关电源设计方法单端反激电源设计 1、确定系统要求:Vacmax、Vacmin、Vo、Io、Po、2、根据输出要求选择反馈电路和偏置电压Vb:TL431或稳压管Vb推荐 15V223、根据输入电压和Po确定
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