100w反激式开关电源设计研究大学本科毕业论文.doc
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1、目 录摘 要1前 言21 绪论41.1 开关电源的发展现状和发展趋势41.1.1 开关电源发展现状41.1.2 开关电源发展趋势41.2 课题背景和研究意义42 开关电源概述62.1 开关电源的分类和结构62.2 开关电源的工作原理62.2.1 开关电源电路的组成62.2.2 反激式开关电源的工作原理73 设计方案的比较与与选择83.1 本课题的设计要求83.2 系统设计整体架构83.3 开关电源控制电路的比较选择83.3.1 控制电路分析83.3.2 UC3842的工作原理和特点93.3.3 TOP243Y工作原理和特点113.4 电力场效应管MOSFET133.5 TL431153.6 系
2、统原理图153.6.1 系统原理163.6.2 电路主要参数的设计174 开关电源系统仿真204.1 NI Multisim 10系统简介204.2 本课题仿真结果21致 谢24参 考 文 献24第25页 共25页100W反激式开关电源设计研究摘 要:随着电力电子技术的发展,开关电源的应用越来越广泛。开关电源以其小型、轻量和高效率的特点,被广泛地应用于各种电气设备和系统中,其性能的优劣直接关系到整个系统功能的实现。开关电源有多种类型,其中反激式开关电源由于具有线路简单,所需要的元器件少,能够提供多路隔离输出等优点而广泛应用于小功率电源领域。随着计算机技术的发展,开关电源的建模仿真研究对电源的设
3、计起着重要的辅助作用,不仅可以缩短开发周期,而且可以节约成本,所以电源的建模仿真研究已成为当今开发开关电源必不可少的部分,而且随着仿真软件的完善,使得开关电源的仿真越来越简单,可以仿真的部分与功能也越来越多。本文设计了一款100W反激式开关电源。关键词:反激;开关电源;拓扑结构;芯片Abstract:With the development of power electronics, switching power supply used more and more widely. Switching power supply with its small, light weight and
4、high efficiency characteristics, is widely used in various electrical equipment and systems, the merits of their performance is directly related to the realization of the whole system functions. There are many types of switching power supply, including flyback switching power supply With simple circ
5、uit, the fewer components needed, can provide multiple advantages, such isolated output is widely used in low-power power supply field. With the development of computer technology, the modeling and simulation of Switching Power Supply have assistant effects on power design and study; it can not only
6、 shorten the researching and development cycle but also reduce the design cost. The modeling and simulation research of power supply have become the essential part for Switching Power Supply researching and developing, and as simulation software improved, the simulation of Switching Power Supply is
7、simpler, the part and function of Switching Power Supply can be simulation also more and more.The paper designed a 100W flyback switching power supply.Key words: Flyback ;Switching Power supplies;Topology Structure;Chip前言电是工业的动力,是人类生活的源泉,我们都离不开电。而电源是产生电能的装置,表示电源性能的参数有功率、频率、电流、电压、效率、体积、重量等。因此,开关电源凭借着
8、其小型、轻量和高效率的特点,被广泛地应用。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关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)、控制IC和MOSFET构成。开关电源技术属于电力电子技术,它运用功率变换器进行电能变换,经过变换电能,可以满足各种用电要求。由于其高效节能可带来巨大经济效益,因而引起社会各方面的重视而得到迅速推广。正因为如此,1994 年我国原邮电部做出重大决策,要求通信领域推广使用开关电源以取代相控电源。开关电源的发展历史可以追溯到几十年前,可分为下列几个时期:1) 电子管稳压电源时期(1950 年代)。此时期主要为电子管直流电源和磁饱和
9、交流电源,这种电源体积大、耗能多、效率低。2) 晶体管稳压电源时期(1960 年代-1970 年代中期)。随着晶体管技术的发展,晶体管稳压电源得到迅速发展,电子管稳压电源逐渐被淘汰。3) 低性能稳压电源时期(1970 年代-1980 年代末期)。出现了晶体管自激式开关稳压电源,工作频率在 20kHz 以下,工作效率 60%左右。随着压控功率器件的出现,促进了电源技术的极大发展,它可使兆瓦级的逆变电源设计简化,可取代需要强迫换流的晶闸管,目前仍在使用。功率 MOSFET 的出现,构成了高频电力电子技术,其开关频率可达 l00kHz 以上,并且可并联大电流输出。4) 高性能的开关稳压电源时期(19
10、90 年代至今)。随着新型功率器件和脉宽调制(PWM)电路的出现和各种零电压、零电流变换拓扑电路的广泛应用,出现了小体积、高效率、高可靠性的混合集成 DC-DC 电源。由于开关电源功耗小、效率高(可高达 70%-95%)、体积小、重量轻、稳压范围宽、滤波效率高、不需要大容量滤波电容等优点,而线性电源效率低(一般低于50%),并且电压转换形式单一(只有降压)等缺点,如今开关电源已逐渐取代线性电源。当然线性电源因为其低噪声、低纹波的优点,在一些电子测量仪器、代线性电源 AD/DA 和取样保持电路中,线形电源仍然无法被开关电源取代。开关电源通常由六大部分组成:输入电路、功率因数校正、功率转换、输出电
11、路、控制电路、频率振荡发生器。参考文献24-68-11113-15详细的讲解了各个部分电路的工作原理、功能、设计方法以及参数的计算。参考文献1研究的是共模传导的模型分析了单相小功率回扫式开关电源的传导干扰源和共模干扰传播通道, 在细致分析回扫变压器绕组和屏蔽层作用的基础上, 建立了开关电源的共模传导干扰电路模型。具体说明了各干扰源的作用。文献12介绍了控制芯片UC3842的功能原理和其内部结构以及各管脚的功能。文献7介绍了采用实验和仿真结果建立基于Matlab 环境下的开关电源神经网络模型的方法,以及利用该非线性神经网络模型结合遗传算法理论对开关电源的电路参数进行优化设计的过程。文献3对目前出
12、现的几种典型的开关电源技术作了归纳总结和分析比较,在此基础上指出了开关电源技术的发展状况和开关电源产品的发展趋势。并且对开关电源的发展史、应用范围、主电路的选择作了简要的介绍。1 绪论1.1 开关电源的发展现状和发展趋势1.1.1 开关电源发展现状从开关电源出现以来,其发展大致经历了以下几个阶段:最早出现的开关电源是由分立器件组成的,其开关速度慢、效率低,并且电路复杂、所含器件多、稳定性差、设计和调试都很不容易;20世纪70年代由于大集成电路的出现和不断发展,人们实现了开关电源控制电路的集成化,从而开关电源的体积减小,效率和稳定性得到了很大的提高;20世纪80年代研制成功了单片开关电源,它可以
13、将开关电源的基本功能通过一个集成IC来实现,这种电源属于一种高度集成化的交流一直流变换器;如今,随着各种类型开关电源集成电路的不断发展和控制芯片功能的不断完善,电源的集成化程度越来越高,其效率和稳定性也不断的得到提高。1.1.2 开关电源发展趋势科学技术的日新月异,开关电源取得了快速的发展,其发展趋势大致为:1) 小型化和高频化:开关电源的发展方向之一是小型化,降低其体积和重量,提高功率密度。为了实现电源高功率密度,必须提高 PWM 变换器的工作频率,从而减小电路中储能元件的体积和重量;2) 高效率:减少开关电源损耗,提高电能的转换效率;3) 数字化:在功率电子技术中,控制部分最初是按模拟信号
14、来设计和工作的。随着数字信号处理技术的出现和日趋发展,并且越来越完善和成熟,数字电路显得越来越重要,显示出越来越多的优点。因此数字开关电源已经广泛应用,成为国内外开关电源行业发展的必然趋势;4) 模块化:在设计的开关电源时,应尽可能使用较少的器件,提高集成度,采用大规模集成电路和模块化设计。通过以上几个方面的不断发展,使开关电源技术的越来越成熟,从而实现了高品质和高效率用电的结合。1.2 课题背景和研究意义在电力电子技术高速发展的时代,电力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80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开
15、关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、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。开关电源的前身是线性稳压电源。线性稳压电源的结构简单。其中的关键元件是稳压调整管,电源工作时检测输出电压,通过反馈电路对稳压调整管的基极电流进行负反馈控制。这样,当输入电压发生变化,或负载变化引起电源的输出电压变化时,就可以通过改变稳压调整管的管压降来使输出电压稳定。为了使稳压调整管可以发挥足够的调节作用,稳压调整管必须工作在线性放大状态,且保持一定的管压降。因此,这种电源被称为线性稳压电源。早期的开关电源的频率仅为几千赫,随着电力电子器件及磁性材料
16、性能的不断改进,开关频率才得以提高。20世纪60年代末,垂直导电的高耐压、大电流的双极型电力晶体管(亦称巨型晶体管、BJT、GTR)的出现,使得采用高工作频率的开关电源得以问世。但当开关频率达到10KHZ左右时,变压器、电感等磁性元件发出很刺耳的噪声,给工作和生产造成了很大噪声污染。为了减小噪声,并进一步减小电源体积,在20世纪70年代,新型电力电子器件的发展给开关电源的发展提供了物质条件。开关频率终于突破了人耳听觉极限的20KHZ。电子技术的迅猛发展一方面带动了电源技术的发展,一方面也对电源产品提出了越来越高的要求。体积小、重量轻、高效能、高可靠性的“绿色电源”已成为下一代电源产品的发展趋势
17、。功率密度的急剧增大导致电源内部电磁环境越来越复杂,因之产生的电磁干扰对电源本身及周围电子设备的正常工作都造成威胁。同时随着国际电磁兼容法规的日益严格,产品的EMC性能指标直接关系到其推向市场的时间。高效反激式开关电源以其电路抗干扰、高效、稳定性好、成本低廉等许多优点,特别适合小功率的电源以及各种电源适配器,具有较高的实用性。本设计就是设计一款低功耗的反激式开关电源控制IC。该芯片应具有以下特点:突出的性价比,较少的外围元件;能耗低,具有绿色模式功能,使系统在空载或轻载时工作在较低的频率下,能够有效减少能耗;具备各种完善的保护电路,在各种突发情况下仍能保证系统安全;优秀的抗电磁干扰(Elect
18、romagnetic Interference,EMI)特性;体积小,重量轻,适用于多种便携设备及电源适配器。本课题研究的是开关电源及其几个研究热点,符合开关电源的发展方向,有助于新技术在国内开关电源中的应用。理论联系实际,通过对开关电源的研究,可以使得理论知识应用于实际工程中,同时也培养了我的科研能力和创新意识。2 开关电源概述2.1 开关电源的分类和结构开关电源的结构有多种:1) 按驱动方式分:有自励式和他励式;2) 按电路控制方式分:有脉宽调制式(PWM)式、脉冲频率调制(PFM)均式和PWM与PFM混合式;3) 按电路组成分:有谐振型和非谐振型;4) 按电源是否隔离和反馈控制信号耦合方
19、式分:有隔离式、非隔离式和变压器耦合式、光藕耦合式等;5) 按变换器的工作方式分:有单端正激式和反激式、推挽式、半桥式、全桥式、降压式、升压式和升降压式等。2.2 开关电源的工作原理2.2.1 开关电源电路的组成开关电源通常由六大部分组成,如图2-1所示。图2-1 开关电源工作原理框图第一部分是输入电路,它包含有低通滤波和一次整流环节。交流电直接经低通滤波和桥式整流后得到未稳压的直流电压,经第二部分功率因数校正,提高其功率因数,保持输入电流与输入电压同相。第三部分是功率转换,由电子开关和高频变压器完成,把高功率因数的直流电压变换成受控制的、符合设计要求的高频方波脉冲电压。第四部分是输出电路,将
20、高频方波脉冲电压经整流滤波后变成直流电压输出。第五部分是控制电路,输出电压经分压、采样后与基准电压进行比较放大。第六部分是频率振荡发生器,它产生一种高频波段信号,该信号与控制信号叠加进行脉冲调制,达到脉冲宽度可调。有了高频振荡才有电源变换,所以说开关电源的实质就是电源变换。2.2.2 反激式开关电源的工作原理反激式开关电源的反激是指变压器的初级极性与次级极性相反。如果变压器的初级上端为正,则次级上端为负。基本电路如图2-2所示:图2-2 反激式开关电源原理图当PWM控制的MOSFET管导通时,它在变压器初级电感线圈中存储能量,与变压器次级相连的二极管VD处于反偏压状态,二极管VD截止,在变压器
21、次级无电流流过,即没有能量传递给负载当PWM控制的MOSFET管截止时,变压器初级所积蓄的电能向次级传送,这时变压器次级电感线圈中的电压极性反转下端为负、上端为正,使二极管VD正向导通,给输出电容C充电,同时负载上也有电流流过,变压器在电路中既起着变压器的作用,又起着电感储能的作用。当变压器初级储存的电能释放到一定程度后,电源电压通过变压器的初级绕组向三极管VT的集电极充电,又开始储能。上升到一定程度后,三极管VT截止,又开始了新一轮的放电。3 设计方案的比较与选择3.1 本课题的设计要求本课题的设计要求如下:1) 电路形式:单端反激式;2) 输 入: ;3) 输 出:;4) 开关管频率: 3
22、.2 系统设计整体架构本设计单端反激式开关电源系统级设计整体架构如图3-1所示,主要包括:前级保护电路、EMI 滤波电路、整流电路、RCD 钳位电路、反激变换电路、同步整流电路、输出滤波电路、反馈电路、控制电路等。图3-1 系统整体架构图工作过程分析:接入交流电,经过滤波电路之后;进行 EMI 电磁滤波,滤除电源接入噪声和自身噪声干扰;桥式整流为左右的直流电压;通过反激式主变换电路进行电压变换,主电路包括高频变压器、和功率开关管;经过变压器二次侧变换之后送至后级同步整流电路进行整流滤波;如输出滤波效果不明显,可增加后级滤波电路;在交流输入电压波动时,为了保证输出稳定,需要进行负反馈调节,从后级
23、输出端进行采样,采样信号送至控制电路,经过取样、比较、放大等环节产生比率可调的脉冲信号来控制开关管作出相应调整,从而使输出稳定。3.3 开关电源控制电路的比较选择3.3.1 控制电路分析在开关电源中,控制电路的主要功能是为开关管提供比率可调的驱动脉冲,从而达到稳定输出电压的目的。常用的调制方式有三种:PWM脉宽调制、PFM脉频调制和PWM-PFM调宽调频混合电路。a) PWM脉冲宽度调制PWM 调制方式就是控制芯片根据输入电压的变化,使输出脉冲宽度发生变化的一种调制方式。在调制期间脉冲周期是固定不变的。不论是负载电流发生变化,还是输入电压发生变化,都会引起输出电压的变化,通过反馈采样这个变化,
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- 100 反激式 开关电源 设计 研究 大学本科 毕业论文
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