直流降压斩波电路.pdf
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1、目录第 1 章 总 体 方 案.2第 2 章 主 电 路 设 计.32.1 工作原理.32.2 参数分析.42.3 元件型号选择.5第 3 章控制电路设计.53.1 控制电路方案选择.53.2 工作原理.7第 4 章 驱动电路设计.84.1 驱动电路方案选择.84.2 工作原理.9第 5 章 保护电路设计.105.1 过压保护电路.105.2 过流保护电路.12第 6 章 系 统 仿 真.136.1 电路总图.136.2 MATLAB的仿真结果.146.3 仿真结果分析.15第 7 章课程设计总结.15第 8 章 参 考 文 献.16第 1章 总 体 方 案电力电子器件在实际应用中,一般是由控
2、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无需驱动电路。根据降压斩波电路设计任务要求设计主电路、控制电路、驱动及保护电路,设计出降压斩波电路的结构框图如图1所示。图1降压斩波电路结构框图在 图1结构框图中,控制电路是用来产生降压斩波电路的控制信号,控制电路产生的控制信号传到驱动电路,驱动电路把控制信号转换为加在开关控制端,可以使其开通或关断的信号。通过控制开关的开通和关断来控制降压
3、斩波电路的主电路工作。控制电路中的保护电路是用来保护电路的,防止电路产生过电流现象损害电路设备。2第 2 章主电路设计2.1工作原理根据所学的知识,直流降压斩波主电路如图2 所示:直流降压斩波主电路使用一个全控器件I G B T 控制导通。用控制电路和驱动电路来控制I G B T 的通断,当t=0 时,驱动I G B T 导通,电源E向负载供电,负载电压=E,负载电流i按指数曲线上升。电路工作时波形图0 0如图3 所示:图 3降压电路波形图3当,=/时刻,控 制 I G B T 关断,负载电流经二极管V 续流,负载电1D压“近似为零,负载电流指数曲线下降。为了使负载电流连续且脉动小,0故串联L
4、 值较大的电感。至一个周期T结束,再驱动I G B T 导通,重复上一周期的过程。当电力工作于稳态时负载电流在一个周期的初值和终值相等,负载电压的平均值为U=U oa-U=aUO t+t i T i io n o f f 前为I G B T 处于通态的时间;协为处于断态的时间;T为开关周期;a为导通占空比。通过调节占空比a使输出到负载的电压平均值4 最大为E,若减小占空比a,则4)随之减小。由此可知,输出到负载的电压平均值Uo最大为U i,若减小占空比a,则 Uo随之减小,由于输出电压低于输入电压,故称该电路为降压斩波电路。2.2参数分析主电路中需要确定参数的元器件有I G B T、二极管、直
5、流电源、电感、电阻值的确定,其参数确定如下:(1)电源要求输入电压为1 0 0 V o(2)电阻因为当输出电压为5 0-8 0 V 时,假设输出电流为0.1-5 A。所以由欧姆定律 uR=0Io可得负载电阻值为1 0-8 0 0。,所以取电阻2 0 欧姆。(3)I G B T 由图3易知当I G B T 截止时,回路通过二极管续流,此 时 I G B T两端承受最大正压为1 0 0 V;而当a =1 时,I G B T 有最大电流,其值为5 A。故需选择集电极最大连续电流I=1 0 A ,反向击穿电压B=2 0 0 V 的cvceoI G B T,而一般的I G B T 都满足要求。(4)二
6、极 管 其承受最大反压1 0 0 V,其承受最大电流趋近于5 A,考虑2倍裕量,故需选择U 200V ,I 210A的二极管。N N4(5)电感 由上面所选的电阻20欧姆,根据欧姆定律:R=%当 U o=8 0V 时,I o m ax=4A;当 U o=50V 时,I o m i n=2.5A;根据电感电流连续时电感量临界值条件:L=U o*(U d-U o)/(2U d I o)为了保证负载最小电流电路能够连续,取 I o=2.5 A 来算,可得L=0.125m H,所以只要所取电感L 0.125m H ,取 L=l m H。(6)开关频率 f M O k l l z(7)电容 设计要求输出
7、电压纹波小于1%,由纹波电压公式:Uc=Uo*(U d-U o)/8LCf WJd可得 L C =0.19 5 u H*F取 C=0.47 m F2.3元件型号选择考虑其安全裕度则I G BT 的额定电压可以为2-3倍峰值电压,所以额定电压可为440V-6 6 0V.额定电流3 3 A-4 4 A,二极管V D 与其类似,V D的最大反向电压为220V o选 择 I G BT 的型号为I R G 4P C 40U 其额定电压为6 00v ,额定电流为40 A o选择续流二极管的型号为I I F A25T B6 0,其而定电压为6 00V ,额定电流为25 A o第 3 章控制电路设计3.1控制
8、电路方案选择控制电路需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,通过对占空比的调节达到控制输出电压大小的目的。斩波电路有三种控制方式:51.保持开关周期T不变,调节开关导通时间所,称为脉冲宽度调制或脉冲调宽型;2.保持导通时间不变,改变开关周期T,成为频率调制或调频型;3.导通时间和周期T都可调,是占空比改变,称为混合型。因为斩波电路有这三种控制方式,又 因 为 P W M 控制技术应用最为广泛,所以采用P W M 控制方式来控制I G BT 的通断。P W M 控制就是对脉冲宽度进行调制的技术。这种电路把直流电压“斩”成一系列脉冲,改变脉冲的占空比来获得所需的输出电压。
9、改变脉冲的占空比就是对脉冲宽度进行调制,只是因为输入电压和所需要的输出电压都是直流电压,因此脉冲既是等幅的,也是等宽的,仅仅是对脉冲的占空比进行控制。图3.1 S G 352 5引脚图对于控制电路的设计其实可以有很多种方法,可以通过一些数字运算芯片如单片机、C P L D 等等来输出P W M 波,也可以通过特定的P W M 发生芯片来控制。因为题目要求输出电压连续可调,所以我选用一般的P W M 发生芯片来进行连续控制。对于P W M 发生芯片,我选用了 SG 3525芯片,其引脚图如图3.1 所示,它是一款专用的P W M 控制集成电路芯片,它采用恒频调宽控制方案,内部包括精密基准源、锯齿
10、波振荡器、误差放大器、比较器、分频器和保护电路等。其 11和 14 脚输出两个等幅、等频、相位互补、占空比可调的P W M 信号。脚 6、脚 7内有一个双门限比较器,内设电容充放电电路,加上外接的电阻电容电路共同构成S G3 5 25 的振荡器。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。根据系统的动态、静态特性要求,6在误差放大器的输出脚9 和 脚 1 之间一般要添加适当的反馈补偿网络,另外 当 10脚的电压为高电平时,11和 14脚的电压变为10输出。3.2工作原理由于SG3525的振荡频率可表示为
11、:f 二-!-4.1C(0.7/?+3R)t t(1式中:勺分别是与脚5、脚 6 相连的振荡器的电容和电阻;是与脚7 相连而放.端电阻值。根据任务要求需要频率为40kHz,所以由上式可取C=0.01 nF,R=IkQ,R=6000。可得 f=40kHz,满足要求。I t d+V CT-V _ RTSYWC DISCCSSCOMPSG3525A SDVREFOSCOUTAOUTBC2O.OluFXT)图 3.2控制电路SG3525有过流保护的功能,可以通过改变10脚电压的高低来控制脉冲波的输出。因此可以将驱动电路输出的过流保护电流信号经一电阻作用,转换成电压信号来进行过流保护,同理也可以用10端
12、进行过压保护,如图3.2 所 示 10端外接过压过流保护电路。当驱动电路检测到过流时发7出电流信号,由于电阻的作用将10 脚的电位抬高,从 而 11、14 脚输出低电平,而当其没有过流时,1 0 脚一直处于低电平,从而正常的输出P W M波。S G3 5 25 还有稳压作用。1 端接芯片内置电源,2 端接负载输出电压,通 过 1 端的变位器得到它的一个基准电位,从而当负载电位发生变化时能够通过 1、2 所接的误差放大器来控制输出脉宽的占空比,若负载电位升高则输出脉宽占空比减小,使得输出电压减小从而稳定了输出电压,反之则然。调节变位器使得1 端得到不同的基准电位,控制输出脉宽的占空比,从而可使得
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