PWM开关电源原理教学内容.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。PWM开关电源原理-PWM开关电源第1章绪论随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40%50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85%以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中。1.1
2、课题背景1.1.1开关电源的发展历史开关稳压电源(以下简称开关电源)取代晶体管线性稳压电源(以下简称线性电源)已有30多年历史,最早出现的是串联型开关电源,其主电路拓扑与线性电源相仿,但功率晶体管了作于开关状态后,脉宽调制(PWM)控制技术有了发展,用以控制开关变换器,得到PWM开关电源,它的特点是用20kHz脉冲频率或脉冲宽度调制PWM开关电源效率可达6570,而线性电源的效率只有3040。在发生世界性能源危机的年代,引起了人们的广泛关往。线性电源工作于工频,因此用工作频率为20kHZ的PWM开关电源替代,可大幅度节约能源,在电源技术发展史上誉为20kHZ革命。随着ULSI芯片尺寸不断减小,
3、电源的尺寸与微处理器相比要大得多;航天,潜艇,军用开关电源以及用电池的便携式电子设备(如手提计算机,移动电话等)更需要小型化,轻量化的电源。因此对开关电源提出了小型轻量要求,包括磁性元件和电容的体积重量要小。此外要求开关电源效率要更高,性能更好,可靠性更高等。1.1.2我国开关电源历程从我国开关电源的发展过程可以了解国际开关电源发展的一个侧面,虽然一般说来,我国技术发展水平与国际先进水平平均有510年差距。70年代起,我同在黑白电视机,中小型计算机中开始应用5V,20-200A,20kHZACDC开关1-PWM开关电源电源。80年代进入大规模生产和广泛应用阶段,并开发研究0.55MHz准谐振型
4、软开关电源。80年代中,我国通信(如程注交换机)电源在ACDC及DCDC开关电源应用领域中所占比重还比较低。80年代末我国通信电源大规模更新换代,传统的铁磁稳压-整流电源和晶闸管被相控稳压电源为大功率(48V,6kw)ACDC开关电源(通信系统中常称为开关型整流器SMR)所取代;并开始在办公室自动化设备中得到应用。工业应用方面,在锅炉火焰控制,继电保护,激光,彩色TV,离子管灯丝发射电流调节,离子注射机,卤钨灯控制等系统中均有应用。90年代我国又研制开发了一批新型专用开关电源,典型例子如下:1.卫星开关电源。东方红三号通信卫星、风云一号、二号气象卫星均应用了开关电源。特点是:多路输出,不可维修
5、性,要求长期不改变性能,设置冗余模块,可靠性高,EMC满足空间环境条件,高效,轻小。2.远程火箭控制系统的DCDC开关电源,要求发射过程中高度可靠。3.1000kW牵引变流器4500V1200AGTO门控250W开关电源。4.40kW固体脉冲激光器的软开关电源。用4台10kw全桥多谐振ZVS变换器并联。5.焊机用双IGBT管正激车电压转换脉定调制(ZVTPWM)软开关电源。输出20kW,500A,开关频率40kHZ,效率92。特点是负载大范围变化频繁,工作环境恶劣。要求电源冲击电流小,动态特性好,负载不影响软开关性质。6.变电所在流操作系统开关电源。供继电保护和自动装置及蓄电池充电用。代替晶闸
6、管调压系统,输出10A,180286V。主开关管用IGBT或功率MOSFET。7.单相和三相高功率因数整流器(有源功率同数校正器)。可以看出2030年中,我国开关电源的应用领域和技术性能有很大进展,这与国家基础工业和国力增强有密切关系,也和国际先进开关电源技术影响有关。充分显示了中国电源技术人员的聪明才智和艰苦奋斗的创业精神。90年代,中小型(500W以下)ACDC和DC-DC开关电源的特点是:高频化(开关频率达300400kHZ)以达到高功率密度,体小量轻;力求高效和高可靠;低成本;低输出电压(3V);AC输入端高功率同数等。在今后5年内仍然将沿这些方向发展。主要技术标志从技术上看,几十年来
7、推动开关电源性能和技术水平不断提高的主要标志是:1.新型高频功率半导体器件的开发使实现开关电源高频化有了可能。如功率MOSFET和IGBT已完全可代替功率晶体管和晶闸管,从而使中小型开关电源下作频率可达到400kHZ(ACDC)和1MHZ(DC-DC)的水平。超快恢复功率二2PWM开关电源极管,MOSFE同步整流技术的开发也为高效低电压输出(例如3V)开关电源的研制有了可能。现正在探索研制耐高温的高性能碳化砖功率来导体器件。2.软开关技术使高效率高频开关变换器的实现有了可能。PWM开关电源按硬开关模式工作(开关过程中电压卜降上升和电流上升下降波形有交叠),因而开关损耗大。开关电源高频化可以缩小
8、体积重量,但开关损耗却更大了(功耗与频率成正比)。为此必须研究开关电比电流波形个交更的技术,即所谓零电压(ZVS)本电流(ZCS)开关技术,或称软开关技术(相对于PWM硬开关技术而言),小功率软开关电源效率可提高到8085。70年代谐振开关电源奠定了软开关技术的基础。以后新的软开关技术不断涌现,如准谐振(80年代中)全桥移相ZVSPWM,恒频ZVSPWMZCSPWM(80年代末)ZVSPWM有源钳位;ZVTPWMZCT-PWM(90年代初)全桥移相ZVZCSPWM(90年代中)等。我国已将最新软开关技术应用于6KW通信电源中,效率达93%。3.控制技术研究的进展。如电流型控制及多环控制,电荷控
9、制,一周期控制,功率因数控制,DSP控制;及相应专用集成控制芯片的研制成功等,使开关电源动态性能有很大提高,电路也大幅度简化。4.有源功率因校正技术(APFC)的开发,提高了ACDC开关电源功率因数。由于输入端有整流电容元件,ACDC开关电源及一大类整流电源供电的电子设备(如逆变器,UPS)等的电网测功率因数仅为0.65,80年代用APFC技术后可提高到0.950.99,既治理了电网的谐波“污染”,又提高了开关电源的整体效率。单相APFC是DCDC开关变换器拓扑和功率因数控制技术的具体应用,而三相APFC则是三相PWM整流开关拓扑和控制技术的结合。5.磁性元件新型磁材料和新型变压器的开发。如集
10、成磁路,平面型磁芯,超薄型(Lowprofile)变压器;以及新型变压器如压电式,无磁芯印制电路(PCB)变压器等,使开关电源的尺寸重量都可减少许多。6.新型电容器和EMI滤波器技术的进步,使开关电源小型化并提高了EMC性能。7.微处理器监控和开关电源系统内部通信技术的应用,提高了电源系统的可靠性。90年代末又提出了新型开关电源的研制开发,这也是新世纪开关电源的发展远景。如:用一级ACDC开关变换器实现稳压或稳流,并具有功率因数校正功能,称为单管单级或4S高功率因数ACDC开关变换器;输出1V,50A的低电压大电流DCDC变换器,又称电压调节模块VRM,以适应下一代超快速微处理器供电的需求;多
11、通道3PWM开关电源(MultiChannel或MultiPhase)DCDC开关变换器;网络服务器(Server)的开关电源可携带式电子设备的高频开关电源等。1.1.3开关电源技术发展动向1.小型、薄型、轻量化由于电源轻、小、薄的关键使高频化,因此,国外目前都在致力于同步开发新型元器件,特别使改善二次整流管的损耗、变压器及电容小型化,并同时采用表面安装(SMT)技术在电路板两面布置元器件以确保开关电源的轻、小、薄。2.高效率开关电源高频化使传统的PWM开关(硬开关)功耗加大,效率降低,噪声也增大了,达不到高频、高效的预期效益,因此,实现零电压导通、零电流关断的软开关技术将成为开关电源未来的主
12、流。采用软开关技术可以使效率达到8588。3.高可靠性可用模块电源使用的元器件比线性工作电源多数十倍,因此,降低了可靠性。追求寿命的延长要从设计方面着手,而不是从使用方面着想。4.模块化可用模块电源组成分布式电源系统;可以设计成N+1余电源系统,从而提高可靠性;可以做成插入式,实现热交换,从而在运行中出现故障时能快速更换模块插件;多台模块并联可实现大功率电源系统。此外,还可以在电源系统建成后,根据发展需要不断扩大容量。5.低噪声开关电源又一缺点时噪声大,单纯追求电源高频化,噪声也随之增大。采用部分谐振变换技术,在原理上说明可以高频化,又可以低噪声。但谐振变换技术也有其难点,如果难准确地控制开关
13、频率、谐振时增大了元器件负荷、场效应管的寄生电容易引起短路损耗元器件热应力转向开关管等问题难以解决。6.抗电磁干扰(EMI)4PWM开关电源当开关电源在高频下工作时,其噪声通过电源线产生对其他电子设备干扰,世界各国已有抗EMI的规范或标准。7.电源系统的管理和控制应用微处理器或微机集中控制和管理,可以及时反映开关电源环境的各种变化。中央处理单元实现智能控制,可自动诊断故障,减少维护工作量,确保正常运行。8.计算机辅助设计(CAD)利用计算机对开关电源进行CAD设计和模拟试验,十分有效,是最为快速经济的设计方法。9.产品更新加快目前开关电源产品要求输入电压通用(使用世界各国电网电压规模),输出电
14、压范围扩大(入计算机和工作站需要增加3.3V这一挡电压,程控需要增加直流150V电压),输入端公里因数进一步提高,具有安全、过压保护等功能。5PWM开关电源第2章PWM开关电源的基本原理2.1PWM开关电源的基本原理开关电源的工作过程相当容易理解。在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断状态。在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏安乘积总是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)。功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电
15、压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比是开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来生高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压组数。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。控制器的主要目的式保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能模块电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。它们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压脉冲转换单元。开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很少,但是工作过程相差很大,在特定
16、的场合下个有优点。正激式变换器的优点式:输出电压的纹波峰峰值比升压式变换器低,同时可以输出比较高的功率,正激式变换器可以提供数千瓦的功率。升压式变换器中峰值电流较高,因此只适合功率不大于150W的应用场合,在所有拓扑中,这类变换器所用的元器件最小,因而在中小功率的应用场合中和流行。开关电源的工作原理是:1.交流电源输入经整流滤波成直流;2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;6PWM开关电源4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的.2.2PWM开关电源的组成模
17、块Vout(DC)输入地PFI滤波器和浪涌抑制器输入整流和滤波启动、IC供电和驱动电电路Vin(DC)功率开关7变压器驱动VCC控制器整流与滤波反馈网络保护电路输出保护抑制地PWM开关电源第3章设计思想与方案论证3.1设计思想PWM开关电源在使用时比线性电源具有更高的效率和灵活性。我们可以在航空和自动化产品、仪器仪表、离线式产品中发现它们的踪影,它们通常应用于要求效率和多组电源电压输出的场合。开关电源的重要要比线性电源轻的多。因为对于相同的输出功率,开关电源的散热器要小的多。但是开关电源的成本较高,而且需要较长的时间开发。所以PWM开关电源的的成本和效率是本设计的主要问题。基于这些问题,所以在
18、本设计中,我们要注重成本的问题和设计电源的时间。3.2方案论证在开始设计开关电源时,主要考虑的是采用何种基本拓扑。开关电源设计中,拓扑类型与电源各个组成部分的布置有关。这种布置与电源可以在何种环境下安全工作以及可以给负载提供的最大功率密切相关。这也是设计中性能价格折中的关键点。3.2.1方案选择1.方案一正激式电路构成一大开关电源拓扑,其电路结构特点式功率管之后或变压器二次侧输出整流器之后紧跟LC滤波器。图3-1是一种简单正激式变换器电路,即所谓的Buck变换器。包括PWM开关电源的拓扑、主要波形和一些估计的参数。+Vin-Cin功率开关控制D反馈L8+CoutVout+-VinVD0IpkV
19、fwdPWM开关电源tIloadIL0IImin1.4( )Vsw VinPout 0W1KWtPKVin(min)图3-1Buck电路电路的工作可以看作一个机械飞轮和单活塞发动机,电路的LC滤波器就是飞轮,存储从驱动器输出的脉冲功率。LC滤波器(扼流输入滤波器)的输入就是经过斩波以后的电压。LC滤波器平均了占空比调制的脉冲电压。LC滤波器的作用可用下式表示:VVD式中D占空比out=in通过控制电路改变占空比,即可保持输出电压恒定。Buck变换器之所以被称作降压式变换器,是因为它的输出电压必须低于输入电压。我们可以把Buck电路的工作过程分成两个阶段。当开关导通时,输入电压加到LC滤波器的输
20、入端,电感上的电流以固定斜率线性上升。在这个阶段,电感存储能量。输入的能量就存储在电感铁心材料的磁通中。当开关断开时,由于电感上的电流不能突变,电感电流就通过二极管D续流,该二极管称为续流二极管,这样就实现了对原先流过开关管电流的续流,同时电感中存储的一部分能量向负载释放。续流电流环包括:二极管电感负载。在这个阶段,电流波形时一条斜率为负的斜线。当开关再次导通时,二极管迅速关断,电流从输入电源和开关管流过。在开关导通前瞬间,电感上的电流就是开关管通过的初始电流。9PWM开关电源直流输出的负载电流在最大值和最小值之间波动。在典型应用中,电感电流的最大值为负载电流的150,最小值为负载电流的50。
21、2.方案二反激式变压器。反激式则指当功率MOSFET导通时,就将电能储存在高频变压器的初级绕组上,仅当MOSFET关断时,才向次级输送电能。其拓扑、主要波形和一些估计参数,如图3-2。VinVsw0Ipri0ISEC0+Vin-Cin控制VinflybkVsatIswIDN1TSWN2DCout反馈+Vout-tttI5.5( )Vsw Vin+ VoutPout 0W100WPKin()min图3-2反激式电路3.方案三半桥电路。其拓扑、主要波形和一些估计参数,如图3-3。10+-VinVinCin控制XFMRPWM开关电源SW1SW2N2N1DSW1LOCCCoutVout+-Vin/20
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