开关电源设计论文74708资料讲解.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。开关电源设计论文74708-本文由图个鸟贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。开关电源的基本原理及发展趋势常州信息职业技术学院学生毕业设计(论文)报告系专班别:业:号:机电工程学院机电一体化学生姓名:学生学号:*设(文题:开关电源的基本原理及发展趋势计论)目指导教师:设计地点:起迄日期:*常州信息职业技术学院10.7.210.8.201开关电源的基本原理及发展趋势毕业设计(论文)任务书专业一、课题名称:班级姓名开关电源的基本原理及发展趋势二、课题应达到的
2、要求:(1)通过本次的毕业设计,阐述开关电源的一些基本知识以及它们在日常生活中的应用(2)开关电源的基本原理和它的发展趋势,以及它们在日常生活中的应用(3)高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化三、主要工作内容(1)阐述开关电源的一些基本知识以及它们在日常生活中的应用(2)以具体的实例和图表等来阐述开关电源的原理、高频化以及怎样解决在日常生活中出现的问题四、主要参考文献:123456叶慧贞,开关稳压电源.M北京:国防工业出版社,1993杨志民,杜文广,董银虎.开关电源的尖峰干扰及其抑制.电源技术应用M,20008钱照明,开关电源的EMC设计J.电源世界,2002(3):4650张占松,蔡宣
3、三编著.开关电源的原理与设计M.北京:电子工业出版社,1998王淑兰,开关电源的噪声抑制J.电子技术,1991朱文立,开关电源的电磁骚扰抑制技术J.电子质量,2002学生(签名)*年年年年月月月月日日日日指导教师(签名)*教研室主任(签名)系主任(签名)2开关电源的基本原理及发展趋势摘要:本文介绍一种以KA3525作为控制核心,根据KA3525的应用特点,设计了一种基于该电流型PWM控制芯片、实现输出电压可调的开关稳压电源电路。开关电源是利用现代电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)和MOSFET构成。开关电源和线性电源相
4、比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。开关电源比普通的线性电源效率高,开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。关键词:KA3525、开关电源、PWM关键词目录绪论3第一章开关电源介绍111开关电源的发展史2111国际发展状况3112国内发展情况412开关电源优缺点5121开关电源优点6122开关电源缺点7第二章开关电源种类82.1按激励方式划分9按调制方式划分1按功率开关的类型划分2按功率开关的连接方式划分3按输入和输出电压的大小划分4按工作方式划分5按电路结构划分62.22324252627第三章系统设计73.13.1.13.1.2主电
5、路的整体简介8它激型推挽式电路工作原理9驱动电路13开关电源的基本原理及发展趋势3.1.33.1.43.1.53.2KA3525工作原理2死区时间设置3检测电路4参数设计53.2.1输入滤波电容63.2.2原副边变比73.2.3输出滤波电容的选择7第四章实际工作中遇到的问题及解决方法8总结参考文献4开关电源的基本原理及发展趋势绪论电子技术的高速发展,电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电力检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。开关电源是利用现
6、代电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。开关电源比普通的线性电源效率高,开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,开关电源比普通线性电源体积小,轻便化,更便于携带。第一章11111开关电源介绍开关电源的发展史国际发展历史1955年,美国的科学家罗耶首先研制成功了利用磁心的磁饱和来进行自激振荡的晶体管直流变换
7、器。20世纪60年代末,由于微电子技术的快速发展,高反压、大电流的功率开关晶体管出现,从此,直流变换器就可以直接由工频电网电压经整流、滤波后输入供电,终于将体积大、重量重、效率低的工频降压变压器甩掉了,从而迅速地扩大了它的应用范围,在此基础上诞生了无工频变压器的开关稳压电源。目前面临四个困难:(1)随着电力电子技术和微电子技术的高速发展以及集成度高、功能强的大规模集成电路的不断出现,电子设备的体积在不断地缩小,重量在不断地减轻,内部功率损耗在不断地减小。因此开关电源的小型化、微型化、模块化就成了技术人员研究和探讨的核心。(2)开关电源的效率与功率开关的变换速度成正比,要进一步提高开关电源5开关
8、电源的基本原理及发展趋势的转换效率,就必须提高其工作频率。但是,当工作频率提高以后,对整个电路中的元器件又有了新的要求。例如,高频电容、储能电感等新问题。(3)开关电源电路中的功率开关工作在频率较高的开关状态,其高频电压和电流就会产生较强的尖峰干扰和谐振噪声。随着开关电源的发展,虽然这些缺点得以改进,但是在一些对输出稳定度和输出纹波要求较高的精密电子测量仪器和仪表中,却不能得到使用。所以,克服开关电源的这一缺点,进一步提高它的输出稳定度和降低它的输出纹波电压,扩大它的适用范围,就成了第三个困难。(4)寻求新的驱动方式和新的功率开关去解决驱动导通的上升时间内损耗、驱动关断的下降时间内的损耗、导通
9、后由于管压降不能为零而产生的损耗和关断后由于漏电流不能为零而引起的损耗这将成为第四个困难。随着科技人员不断努力探索,终于研制出了具有零流关断和零压开通的复合,综合性能优势在门极驱动与保功率开关IGBT(芯片:IXDN404、SIE20031)护。这种复合功率开关IGBT把晶体管和MOSFET管的优点集于一体,既具有MOSFET管的输入驱动所需功率非常小的输入特性,又具有晶体管的导通后管压降非常小的输出特性。解决如上不少的难题,实现了突破性的进展。112国内发展情况我国的开关电源设计、研制和生产开始于20世纪60年代初期,到60年代中期进入了实用阶段。70年代初期开始设计、研制和生产无工频降压变
10、压器的开关电源。1974年研制成功了我国第一台工作频率为10kHZ、输出直流电压为5V的无工频降压变压器的开关电源。虽然这些年取得了进步但和发达国家相比我们的技术还很落后。由于我国的半导体技术与工艺跟不上时代发展,导致我们自己研制和生产的无工频降压变压器的开关电源关键器件,如开关晶体管,高频开关变压器磁性材料都是国外的。因此,我们最根本的问题是要提高我国的半导体技术和工艺。1.2开关电源优缺点1.2.1优点:(1)内部功率损耗小,转换效率高。(2)体积小,重量轻。(3)稳压范围宽,线性调整率高。6开关电源的基本原理及发展趋势(4)滤波效率大为提高,滤波电容的容量和体积大为减小。(5)电路形式灵
11、活多样。与线性稳压电源相比,其工作频率比线性电源工频高了几个数量级,开关电源比普通的线性电源效率高。由于线性电源功率管工作在线性区,P=UI由得,随着I越来越大功率就越大。而开关电源工作在开、关两种状态,当电阻很小时为开,当电阻很大时为关。当开关断开时,电流很小;当开关闭合时,电压很小,所以发热功率UI就会很小。这就是开关电源效率高的原因。1.2.2缺点:(1)存在较严重的开关噪声和干扰(2)电路复杂,不便于维修(3)成本高,可靠性低第二章21开关电源种类按激励方式划分(1)它激式开关电源电路。这种形式电路具有工作稳定、可靠和便于控制的优点。一般应用于大功率和超大功率输出场合。图2-1(2)自
12、激式开关电源电路。该电路中的功率开关管既作功率开关,又作PWM驱动信号产生的振荡管。具有内部损耗小,转换效率高,成本低等优点。应用于小功率和中功率输出场合。7开关电源的基本原理及发展趋势图2-222按调制方式划分(1)脉宽调制型开关电源(2)频率调制型开关电源(3)混合型开关电源23按功率开关的类型划分(1)晶体管型开关电源。优点是功率开关饱和导通后,管子开关损耗较小。缺点是驱动功率与输出功率成正比,不宜用在大功率场合。图2-3(2)可控硅型开关电源。优点是可直接输入工频电网电压,成本低;缺点:电磁辐射污染较大。(3)MOSFET型开关电源。该电路用MOSFET作为功率开关,其特点是驱动功率小
13、,可以输出大功率和超大功率。8开关电源的基本原理及发展趋势图2-4(4)IGBT型开关电源。该电路采用IGBT复合功率模块作为功率开关,把晶体管型和MOSFET型开关电源优点集于一身。24按功率开关的连接方式划分(1)单端正激式开关电源。图2-5(2)单端反激式开关电源。图2-6(3)推挽式开关电源。9开关电源的基本原理及发展趋势图2-7(4)半桥式开关电源。图2-8(5)全桥式开关电源。10开关电源的基本原理及发展趋势图2-925按输入和输出电压的大小分类(1)升压式开关电源图2-10升压式开关电源(2)降压式开关电源(3)输出极性反转式开关电源26按工作方式分类(1)可控硅整流型开关电源(
14、2)斩波型开关电源(3)隔离型开关电源27按电路结构分类(1)分立式开关电源(2)集成式开关电源第三章31系统设计主电路的整体简介11开关电源的基本原理及发展趋势本论文采用的是它激式推挽电路,脉冲由专用芯片KA3525提供。为实现系统的功能,完成设计要求,采用模块化结构。我采用电路是由PWM集成块KA3525组成的激励变换部分和开关管组成的它激型推挽式电路,电路结构如下:图3-1主电路整体结构图1)2脚通过电阻接到16脚,给定恒定电位,作为误差放大器的同相输入端。2)1脚是接的反馈,由负载输出反馈和给定统一决定1脚电位,并和9脚相接,达到调节电压的目的。3)5脚的电容和6脚的电阻共同决定了输出
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