电力电子系统设计与实验总结报告要点办公文档工作总结 办公文档工作总结 .pdf
《电力电子系统设计与实验总结报告要点办公文档工作总结 办公文档工作总结 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力电子系统设计与实验总结报告要点办公文档工作总结 办公文档工作总结 .pdf(20页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 电力电子系统设计及实验 实 践 报 告 专 业:电力电子及电力传动 学 号:S10080804029 报 告 人:龚 钢 小组成员:龚钢 杨夏祎 日 期:2011 年 7 月 12日 1/20 目录 1、产品设计目标:.1 1.1 产品性能指标汇总.1 1.2 产品设计依据.1 2、产品主电路工作原理概述.2 2.1 开关电源主电路.2 2.2 前级 PFC工作原理.2 2.3 PFC 控制芯片 L6561 介绍.4 2.4 后级反激电路工作原理.5 2.5 Flyback控制芯片 LTA705S介绍.5 3、电路参数设计.6 3.1 前级 PFC电路参数设计.6 3.1.1 Boost变换
2、器工作原理及电感电容计算.6 3.1.2 Boost电感设计.9 3.2 后级 Flyback 电路设计.10 4、仿真及实验结果分析.12 5、问题或现象分析.15 6、心得体会.16 附录.18 产品设计目标产品性能指标汇总产品设计依据产品主电路工作原理概述开关电源主电路前级工作原理控制芯片介绍后级反激电路工作原理控制芯片介绍电路参数设计前级电路参数设计变换器工作原理及电感电容计算电感设计后级电电压输出电压输出功率功率因数以上产品设计依据从产品参数设计指标分析其输入为交流电输出为直流电故首先需要设计整流电路本产品设计是二极管不控整流整流输出为脉动较大直流电即交流电半个周期此外本产品对电能利
3、用率种常用拓扑电路变换器有三种工作模式分别为电感电流连续模式电感电流临界连续模式和电感电流断续工作模式其中电感电流临界连续模式下可以通过有效控制使输入交流电流和交流电压同相位从而有效提高功率因数综合各种因素1/20 1、产品设计目标:1.1 产品性能指标汇总 产品参数设计指标:输入电压:90264V AC、3.15A、4763Hz;输出电压:19.2V DC、4.2A;输出功率:70W90W;功率因数:0.95 以上;1.2 产品设计依据 从产品参数设计指标分析,其输入为交流电,输出为直流电,故首先需要设计整流电路,本产品设计是二极管不控整流。整流输出为脉动较大直流电(即交流电半个周期)。此外
4、本产品对电能利用率有要求,功率因数要求高于 0.95,因此需要加入功率因数校正(PFC)环节。从所学知识了解到,Boost 变换器可用作功率因数校正(PFC)。这也是一种常用 PFC拓扑电路。Boost 变换器有三种工作模式,分别为电感电流连续模式、电感电流临界连续模式和电感电流断续工作模式。其中,电感电流临界连续模式下,可以通过有效控制,使输入交流电流和交流电压同相位从而有效提高功率因数。综合各种因素考虑本产品设计选择 Boost工作在电感电流临界连续模式。本产品设计要求输入电压范围较宽。最大输入电压峰值2264。为满足这一宽范围输入要求,同时考虑经济合理性,本产品设计 Boost 电路工作
5、正常输出电压为 400V直流电。为了对 Boost 电路有效控制,实现 PFC,本产品设计选用性价比较高芯片 L6561。通过 Boost 电路实现功率因数校正后,输出电压较高。而产品要求输出电压为 19.2V。为此,电路还需要一个 DC/DC降压拓扑电路。可以实现降压拓扑电路有很多。非隔离式变换电路:Buck 变换器、Buck-Boost 变换器、Cuck 变换器;隔离式变换器:单端正激式隔离变换器,单端反激式隔离变换器。由于反激变换器能实现输入输出电气隔离,电压升降范围宽,运行可靠性能高等优点,因此本产品选择反激变换器实现 DC/DC降压。常用高集成反激控制芯片有 SG6742、FAN67
6、54、LTA705S 等。结合实验实际条件,本产品设计选用 LTA705S芯片作为反激电路开关管驱动芯片。综上所述,产品设计总体电路拓扑结构确定为:二极管整流电路,Boost变换器实现 PFC电路、单端反激式隔离变换器实现 DC/DC降压变换电路。产品设计目标产品性能指标汇总产品设计依据产品主电路工作原理概述开关电源主电路前级工作原理控制芯片介绍后级反激电路工作原理控制芯片介绍电路参数设计前级电路参数设计变换器工作原理及电感电容计算电感设计后级电电压输出电压输出功率功率因数以上产品设计依据从产品参数设计指标分析其输入为交流电输出为直流电故首先需要设计整流电路本产品设计是二极管不控整流整流输出为
7、脉动较大直流电即交流电半个周期此外本产品对电能利用率种常用拓扑电路变换器有三种工作模式分别为电感电流连续模式电感电流临界连续模式和电感电流断续工作模式其中电感电流临界连续模式下可以通过有效控制使输入交流电流和交流电压同相位从而有效提高功率因数综合各种因素2/20 2、产品主电路工作原理概述 2.1 开关电源主电路 产品电路中,输入为 AC90264V电压,经过二极管整流桥把交流电变成直流电,然后利用 Boost 实现功率校正,最后利用单端反激隔离式变换电路进行降压提供稳定直流输出电压。电路前级采用控制芯片为 L6561,后级采用控制芯片为LTA705S,工作频率为 100kHz。为验证产品设计
8、思路可行性,依据设计要求首先进行了仿真。图 1 为本文仿真电路结构图,产品主电路图见附录。refULTDCRUinUoUPILiourefuduKTrTDCR。oU1N2N 图 1 开关电源电路拓扑结构 2.2 前级 PFC 工作原理 有源功率因数校正(Active Power Factor Correction)电路,是在传统不可控整流电路中融入有源器件,使得交流侧电流在一定程度上正弦化,从而减小装置非线性、改善功率因数一种高频整流电路。基本单相 APFC电路,在单相桥式不可控整流电路和负载电阻之间增加一个DC-DC 功率变换电路,通常采用Boost变换器。通过适当控制 Boost 电路中开
9、关管通断,将整流器输入电流校正成为及电网电压同相位正弦波,消除谐波和无功电流,将电网功率因素提高到近似为 1,其电路拓扑结构如图 2 所示。LTDCRUinUoU 图 2 APFC拓扑结构图 假定开关频率足够高,保证电感 L 电流连续;输出电容足够大,输出电压可产品设计目标产品性能指标汇总产品设计依据产品主电路工作原理概述开关电源主电路前级工作原理控制芯片介绍后级反激电路工作原理控制芯片介绍电路参数设计前级电路参数设计变换器工作原理及电感电容计算电感设计后级电电压输出电压输出功率功率因数以上产品设计依据从产品参数设计指标分析其输入为交流电输出为直流电故首先需要设计整流电路本产品设计是二极管不控
10、整流整流输出为脉动较大直流电即交流电半个周期此外本产品对电能利用率种常用拓扑电路变换器有三种工作模式分别为电感电流连续模式电感电流临界连续模式和电感电流断续工作模式其中电感电流临界连续模式下可以通过有效控制使输入交流电流和交流电压同相位从而有效提高功率因数综合各种因素3/20 以认为是恒定直流输出电压。电网电压iu为理想正弦电压,即有tUusinmi,则不可控整流桥输出电压inu为正弦半波,tUuusinmiin。当开关管 T导通时,inu对电感充电,电感电流Li增加,电容 C向负载放电;当 T 关断时,二极管 D导通,电感两端电压Lu反向,inu和Lu对电容充电,电感电流Li减小。电感电流满
11、足下列关系式。skonkomonkkmL-sinsinddTttttutUtttttUutiL,(1)通过控制开关管 T通断,即调节 T占空比 D,可以控制电流Li。若能控制Li近似为正弦半波电流,且及inu相同相位,则整流桥交流侧电流也近似为正弦电流,且及电网电压iu同相位,即可达到功率因数校正目。这也是 APFC基本原理。为实现这一控制目,需要引入闭环控制。控制器必须实现两个基本要求:1、实现输出直流电压ou调节,使其达到给定值;2、保证电网侧电流正弦化,其功率因数近似为 1。为此采用电压外环电流内环单相 PFC双环控制。如图 3 所示。LTDCRUinUoUPILioUrefUinUK
12、图 3 APFC控制原理图 电压外环作用是实现控制目标电感电流指令值Li。给定输出电压ou减去测量到实际输出电压ou差值,经 PI 调节器作用,输出电感电流幅值指令LI。测得到整流桥输出电压inu除以其幅值后,得到单位半正弦量。该值及得到电感电流幅值指令相乘得到电感电流指令值Li。Li为及inu同相位正弦半波电流,其幅值可控制直流电压ou大小。电流内环任务是控制开关管 T通断,使实际电感电流Li跟踪其产生指令值Li。为仿真方便,此处采用了电流滞环控制。通过滞环控制可以保证实际电感电流Li在其指令电流Li附近波动,波动大小及滞环宽度有关。在实际电路中此处采用是 L6561 芯片控制。L6561
13、采用是电流峰值控制方法和电流检测控制方法结合。其控制原理为:当芯片 5 管脚(ZCD)检测到 Boost电感电流为零时,L6561 会驱动开关管导通,此时电感电流基本呈线性上升;当产品设计目标产品性能指标汇总产品设计依据产品主电路工作原理概述开关电源主电路前级工作原理控制芯片介绍后级反激电路工作原理控制芯片介绍电路参数设计前级电路参数设计变换器工作原理及电感电容计算电感设计后级电电压输出电压输出功率功率因数以上产品设计依据从产品参数设计指标分析其输入为交流电输出为直流电故首先需要设计整流电路本产品设计是二极管不控整流整流输出为脉动较大直流电即交流电半个周期此外本产品对电能利用率种常用拓扑电路变
14、换器有三种工作模式分别为电感电流连续模式电感电流临界连续模式和电感电流断续工作模式其中电感电流临界连续模式下可以通过有效控制使输入交流电流和交流电压同相位从而有效提高功率因数综合各种因素4/20 芯片 4 管脚(CS)检测到流过开关管电流(此时也是流过电感电流)到达规定上限(即电流峰值)时,开关管会关断,直到下一次 ZCD检测到过零电流时才开通。图 4 L6561 控制电感电流波形 2.3 PFC控制芯片 L6561介绍 L6561 主要特点:1.具磁滞欠电压锁住功能。2.低启动电流(典型值:50uA;保证 90uA 以下),可减低功率损失。3.内部参考电压于 25时只有 1以内误差率。4.除
15、能(Disable)功能,可将系统关闭,降低损耗。5.两级过电压保护。6.内部启动及零电流检测功能。7.具乘法器,对于宽范围输入电压,有较佳 THD 值。8.在电流检测功能,具备内部 RC滤波器。9.高容量图腾级输出,可以直接驱动 MOSFET。INV51234678VccGDGNDZCDCSMULTCOMP 图 5 L6561 封装图 表1 L6561 接脚功能 PIN脚 名称 功能 产品设计目标产品性能指标汇总产品设计依据产品主电路工作原理概述开关电源主电路前级工作原理控制芯片介绍后级反激电路工作原理控制芯片介绍电路参数设计前级电路参数设计变换器工作原理及电感电容计算电感设计后级电电压输出
16、电压输出功率功率因数以上产品设计依据从产品参数设计指标分析其输入为交流电输出为直流电故首先需要设计整流电路本产品设计是二极管不控整流整流输出为脉动较大直流电即交流电半个周期此外本产品对电能利用率种常用拓扑电路变换器有三种工作模式分别为电感电流连续模式电感电流临界连续模式和电感电流断续工作模式其中电感电流临界连续模式下可以通过有效控制使输入交流电流和交流电压同相位从而有效提高功率因数综合各种因素5/20 1 INV 误差放大器反相端输入 2 COMP 误差放大器输出 3 MULT 乘法器输入 4 CS 电流检测输入 5 ZCD 零电流侦测 6 GND 接地 7 GD 为 MOSFET栅极驱动输入
17、 8 VCC L6561工作电源接口 2.4 后级反激电路工作原理 本产品后级电路选用电流断续模式(DCM)单端反激拓扑电路。单端反激隔离式变换器是一种成本较低电源电路,小功率电一般选此拓扑结构。其输出功率为20W 100W,可以同时输出不同电压,且有较好电压调整率。在输入电压和负载电流变化较大时,具有更快动态响应速度。其补偿电路结构简单。反激式变压器开关电源,是在变压器初级线圈利用直流电流激励后,变压器次级线圈没有功率输出;当变压器初级线圈激励电路被关断,初级线圈和二次线圈通过磁耦合,释放磁能,转换为电能,向负载提供电能。单端反激开关电源采用了稳定性很好双环路反馈控制系统(输出直流电压隔离取
18、样反馈外回路和初级线圈充磁峰值电流取样反馈内回路)。通过反馈回路产生 PWM 信号,有效控制开关管通断。从而实现对初级线圈充磁电流峰值有效调节,达到稳定输出电压目。2.5 Flyback 控制芯片 LTA705S 介绍 反激控制芯片 LTA705S 是一款专门为控制单端反激隔离式变换器而设计芯片。LTA705S集成了高压自启动,低功率绿色模式,过流保护,Vdd 过压保护,Vdd欠压锁定,同步斜坡补偿等功能。各管脚功能见表 2。产品设计目标产品性能指标汇总产品设计依据产品主电路工作原理概述开关电源主电路前级工作原理控制芯片介绍后级反激电路工作原理控制芯片介绍电路参数设计前级电路参数设计变换器工作
19、原理及电感电容计算电感设计后级电电压输出电压输出功率功率因数以上产品设计依据从产品参数设计指标分析其输入为交流电输出为直流电故首先需要设计整流电路本产品设计是二极管不控整流整流输出为脉动较大直流电即交流电半个周期此外本产品对电能利用率种常用拓扑电路变换器有三种工作模式分别为电感电流连续模式电感电流临界连续模式和电感电流断续工作模式其中电感电流临界连续模式下可以通过有效控制使输入交流电流和交流电压同相位从而有效提高功率因数综合各种因素6/20 GND51234678GATEVDDSENSERTHVNCFB 图 6 LTA705S 封装图 表 2 LTA705S 管脚功能:管脚 名称 功能 1 G
20、ND 接地 2 FB 反馈信号通过外部补偿电路流入此管脚。3 NC 无需连接 4 HV 高压自启动管脚 5 RT 可编程保护端。一般用作过热保护。6 SENSE 电流检测端。用于限制峰值电流以及功率控制 7 VDD 芯片电源 8 GATE 图腾柱型开关管驱动。具有软启动功能。3、电路参数设计 3.1 前级 PFC 电路参数设计 3.1.1 Boost 变换器工作原理及电感电容计算 Boost变换器是一种输出电压等于或高于输入电压单管非隔离直流变换器。合理控制开关管 T 导通比,可控制升压变换器电压稳定输出。Boost 变换器有三种工作模式,分别为连续导电模式、临界导电模式和不联系导电模式。在本
21、设计有源功率因数校正(APFC)中,Boost 变换器工作在临界导电模式。针对这种情况分析 Boost 电路,计算设计其电感和电容值。产品设计目标产品性能指标汇总产品设计依据产品主电路工作原理概述开关电源主电路前级工作原理控制芯片介绍后级反激电路工作原理控制芯片介绍电路参数设计前级电路参数设计变换器工作原理及电感电容计算电感设计后级电电压输出电压输出功率功率因数以上产品设计依据从产品参数设计指标分析其输入为交流电输出为直流电故首先需要设计整流电路本产品设计是二极管不控整流整流输出为脉动较大直流电即交流电半个周期此外本产品对电能利用率种常用拓扑电路变换器有三种工作模式分别为电感电流连续模式电感电
22、流临界连续模式和电感电流断续工作模式其中电感电流临界连续模式下可以通过有效控制使输入交流电流和交流电压同相位从而有效提高功率因数综合各种因素7/20 LinUTDCR 图 6 Boost变换器电路拓扑 假设电路中各个元件都是理想器件。一个开关周期内,Boost变换器有两种工况。如图所示。LinURLiTiCoU(a)Boost 电路开关管导通状态 LinURLiTiCoU(b)Boost 电路开关管截止状态 图 7 Boost变换器电感电流连续时两种工作状态(1)当开关管导通时,电路拓扑如图 7(a)所示,二极管承受反向电压而截止。电容C向负载R供电,极性上正下负。电源电压inU全部加到电感两
23、端inLUu,在该电压作用下电感电流Li线性增长,储存磁场能量也逐渐增加。在一个开关周期ST内,开关管 T导通时间为ont。开关管 T导通期间,电感电流增量为:SCin1in0inLd1TDLUtLUtLUit (2)(2)当开关管 T 截止时,电路拓扑如图 7(b)所示,Li经过二极管流向输出侧,电感L中磁场将改变L两端电压极性,以保持Li不变,这样电源电压inU及电感电压Lu串联,总电压高于电容C两端电压,此时电源和电感共同为电容C和电阻R供电,负载电阻R端电压0U极性仍然是上正下负。电感上电压为0-0inUU,电感电流Li线性减小。在一个开关周期ST内,开关管断开时间为onS-tT。到S
24、T时刻,Li到达最小值2LI。在开关管截止期间,电感电流减小量绝对值为:Scin0in0-L1d21TDLUUtLUUitt (3)当稳态工作时,开关管 T导通期间电感电流增长量Li等于开关管截止期间减小量Li。即电感电流净增量为零。有式(2)和式(3)可得电压增益为 产品设计目标产品性能指标汇总产品设计依据产品主电路工作原理概述开关电源主电路前级工作原理控制芯片介绍后级反激电路工作原理控制芯片介绍电路参数设计前级电路参数设计变换器工作原理及电感电容计算电感设计后级电电压输出电压输出功率功率因数以上产品设计依据从产品参数设计指标分析其输入为交流电输出为直流电故首先需要设计整流电路本产品设计是二
25、极管不控整流整流输出为脉动较大直流电即交流电半个周期此外本产品对电能利用率种常用拓扑电路变换器有三种工作模式分别为电感电流连续模式电感电流临界连续模式和电感电流断续工作模式其中电感电流临界连续模式下可以通过有效控制使输入交流电流和交流电压同相位从而有效提高功率因数综合各种因素8/20 CDUUM-11in0 (4)由式(3)可知,1CD,故输出电压及输入电压比值始终大于或等于 1,即输出电压高于输入电压。这就是 Boost 变换器升压原理。本设计中,Boost 变换器工作在电感电流临界连续模式。此时有:in2IiL (5)Boost 变换器输入功率及输出功率分别为:inininIUP 和ooo
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电力电子系统设计与实验总结报告要点办公文档工作总结 办公文档工作总结 电力 电子 系统 设计 实验 总结报告 要点 办公 文档 工作总结
限制150内