基于SG3525的半桥式开关电源变换器 .doc
《基于SG3525的半桥式开关电源变换器 .doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于SG3525的半桥式开关电源变换器 .doc(47页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、摘 要电力电子及开关电源技术因应用需求不断向前发展,新技术的出现又会使许多应用产品更新换代,还会开拓更多更新的应用领域。要求电子元件体积更小,耗能更低。开关电源作为电子设备中不可或缺的组成部分也在不断的改进,高频化、高效率、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化等,成了开关电源的发展方向,这也标志着这些技术将不断地发展而变得越来越成熟和稳定,同时实现高效率用电和高品质用电的相互结合。脉宽调制器SG3525具有欠压锁定、系统故障关闭、软起动、延时PWM驱动等功能,因而得到广泛应用。本设计介绍了一种基于SG3525的半桥式开关电源变换器,对其各电路工作原理进行了分析,并设计了过流保护电路。为了提高效
2、率,辅助电源采用了UC3843为主控芯片的反激变换器。为了减低输入电磁干扰,输入端设置了EMI滤波电路。对各参数进行了计算,通过实物制作与调试证明了方案的可行性。该电源结构简单,思路清晰,运行稳定性好,有效降低了成本。关键词 半桥 SG3525 过流保护AbstractTechnology for power electronics and switching power supply is going ahead continuously in practiceThe emergence of new technology will make replacement in many appl
3、ication products as well as open up more and more new fieldsAt the same time components are required to have the smaller volume and lower losses,as an important parts of electronic devices power supply is getting some improvements,for high-frequency,for high efficiency,for high reliability,for low l
4、osses,for small noise,for anti-interference,for module and so onThese are becoming a development direction for power supply,which show that these technologies will become more mature and stable,it will achieve the combinability between high-efficiency and high quality to use electric energy.The puls
5、e width modulator SG3525 has been used in various areas for its functions such as locking for the lack of pressure, closing system fault, soft starting, delaying PWM drive and so on.This design introduces a half-bridge based on SG3525 switch power converte -r, the working principle of the circuit is
6、 analyzed and designed over-current protec -tion circuit. In order to improve efficiency, auxiliary power for the main chip used UC3843 flyback converter. To reduce the input of electromagnetic interference, EMI input filter circuit is set. each parameter was calculated, through the producti -on and
7、 commissioning physical proof the feasibility of the project.The power structure is simple, clear, running stability, and effectively reducing the cost of it. Key words: half-bridge SG3525 overcurrent protection 目 录摘 要IAbstractII第1章 绪 论11.1 本课题研究的目的和意义11.2 国内外技术发展概况11.3 21世纪开关电源的发展展望21.4 本设计的主要内容和目标
8、41.5 方案论证与总体设计41.5.1 方案论证41.5.2 硬件总体结构设计6第2章 半桥变换器拓扑分析72.1 半桥变换器工作原理72.2 半桥变换器的漏感问题8第3章 控制芯片的介绍93.1 SG3525工作特性分析93.2 UC3843工作原理分析12第4章 电路设计164.1 EMI滤波电路设计164.2 整流滤波电路设计184.3 半桥电路设计194.4 控制电路分析194.5 驱动电路与过电流保护电路原理分析204.5.1 驱动电路设计204.5.2 过电流保护电路分析214.6 辅助电源设计分析21第5章 参数计算及主要元器件选择235.1 主电路拓扑参数计算235.1.1
9、半桥变压器计算235.1.2 电感的计算255.1.3 驱动变压器和电流互感器285.2 辅助电源变压器计算285.3 其他电路参数计算315.4 主要芯片及元器件选择33第6章 测试数据与分析346.1 本设计用到的仪器仪表346.2 电源主要技术参数测试346.2.1 电压调整率的测试346.2.2 电流调整率的测试346.2.3 电源效率的测试346.3 电源主要波形测试356.3.1 输出纹波噪声的波形356.3.2 主电路MOSFET的驱动波形366.3.3 辅助电源MOSFET的驱动波形376.3.4 主变压器原边绕组电压波形37结 论38致 谢39参考文献40附 录41CONTE
10、NTSAbstract(chinese)IAbstractIIChapter 1 Introduction11.1 The purpose and significance of the research11.2 Overview of technology development at home and abroad11.3 Switching power supply 21 Prospects21.4 The design of the main contents and objectives41.5 Demonstration and overall design of the prog
11、ram41.5.1 Demonstration program41.5.2 Hardware Architecture Design6Chapter 2 Analysis of half-bridge converter topology72.1 Half-bridge converter works72.2 Leakage problem of half-bridge converter8Chapter 3 Control the introduction of chip93.1 Analysis of work SG352593.2 UC3843 Work Analysis12Chapte
12、r 4 Circuit Design164.1 EMI filter circuit design164.2 Rectifier filter circuit design184.3 Half-bridge circuit design194.4 Control Circuit Analysis194.5 Drive circuit and over current protection circuit analysis204.5.1 Driving circuit204.5.2 Analysis of over-current protection circuit214.6 Auxiliar
13、y power supply design and analysis21Chapter 5 Parameter calculation and major component selection235.1 Parameter calculation of the main circuit topology235.1.1 Calculation of half-bridge transformer235.1.2 Calculation of Inductance255.1.3 Drive and current transformers285.2 Calculation of auxiliary
14、 power transformer285.3 Other circuit parameter calculation315.4 The main chip and component selection33Chapter 6 Test data and analysis346.1 The design of instrumentation used346.2 The main technical parameters of the test power346.2.1 Voltage Regulation Testing346.2.2 Current regulation test346.2.
15、3 Power Efficiency test346.3 The main wave power test356.3.1 Output ripple and noise waveforms356.3.2 Driven MOSFET power circuit waveform366.3.3 Auxiliary power MOSFET driving waveform376.3.4 Main transformer primary winding voltage waveform37Conclusions38Acknowledgments39References40Appendix41第1章
16、绪 论1.1 本课题研究的目的和意义电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器。随着电子技术的发展,电子系统的应用领域越来越广泛,我们的衣食住行离不开电源,科学研究、工农业生产、办公学习、文化娱乐、交通、国防建设、教育、环境保护、宇宙探索等等,哪一样也少不了电源。而电子设备的小型化和低成本化使电源以轻、薄、小和高效率为发展方向。传统的晶体管串联调整稳压电源,是连续控制的线性稳压电源,这种传统稳压技术比较成熟。并且已有大量集成化的线性稳压电源模块,具有稳定性好、输出纹波电压小、使用可靠等特点。但调整管工作在线性放大状态,为了保证输出电压稳定,其集电极与发射集之间必须承受较大的电压差,导致调整
17、管功耗较大,电源效率很低,一般只有45%左右,另外,由于调整管上消耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管并装有体积很大的散热器,于是它很难满足电子设备发展的要求。从而促成了高效率、体积小、重量轻的开关电源的迅速发展。开关型稳压电源就是采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关的占空比调整输出电压。开关电源就是以其效率高、功率密度高而在电源领域中占主导地位。随着PWM技术的不断发展和完善,开关电源以其高的性价比得到了广泛的应用。开关电源的电路拓扑结构很多,常用的电路拓扑有推挽、全桥、半桥、单端正激和单端反激等形式。其中,在半桥电路中,变压器初级在整个周期中都流过电流,磁芯利用充分,且没有偏磁的问题
18、,所使用的功率开关管耐压要求较低,开关管的饱和压降减少到了最小,对输入滤波电容使用电压要求也较低。由于以上诸多原因,半桥式变换器在高频开关电源设计中得到广泛的应用1。1.2 国内外技术发展概况1955年美国罗耶(GH.Roger)发明的自激振荡推挽晶体管单变压器直流变换器,是实现高频转换控制电路的开端,1957年美国查赛(Jen Sen)发明了自激式推挽双变压器,1964年美国科学家们提出取消工频变压器的串联开关电源的设想,这对电源向体积和重量的下降获得了一条根本的途径。到了1969年由于大功率硅晶体管的耐压提高,二极管反向恢复时间的缩短等元器件改善,终于做成了25千赫的开关电源。1994年我
19、国原邮电部作出重大决策,要求通信领域推广使用开关电源以取代相控电源。开关电源的使用为国家节省了大量铜材、钢材和占地面积。由于变换效率提高,能耗减少,降低了电源周围环境的室温,改善了工作人员的环境。我国邮电通信部门广泛采用开关电源,极大地推动了它在其它领域的广泛应用。值得指出的是,近两年来出现的电力系统直流操作电源,是针对国家投资4000亿元用于城网、农网的供电工程改造、提高输配电供电质量而推出的,它已开始采用开关电源以取代传统的相控电源。如今,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电
20、源方式。目前市场上出售的开关电源中采用双极性晶体管制成的100KHz、用MOSFET制成的500KHz电源,虽已实用化,但其频率有待进一步提高。要提高开关频率,就要减少开关损耗,而要减少开关损耗,就需要有高速开关元器件。然而,开关速度提高后,会受电路中分布电感和电容或二极管中存储电荷的影响而产生浪涌或噪声。这样,不仅会影响周围电子设备,还会大大降低电源本身的可靠性。其中,为防止随开关启-闭所发生的电压浪涌,可采用R-C或L-C缓冲器,而对由二极管存储电荷所致的电流浪涌可采用非晶态等磁芯制成的磁缓冲器。不过,对1MHz以上的高频,要采用谐振电路,以使开关上的电压或通过开关的电流呈正弦波,这样既可
21、减少开关损耗,同时也可控制浪涌的发生。这种开关方式称为谐振式开关。现在对这种开关电源的研究很活跃,因为采用这种方式不需要大幅度提高开关速度就可以在理论上把开关损耗降到零,而且噪声也小,可望成为开关电源高频化的一种主要方式。当前,世界上许多国家都在致力于数兆Hz的变换器的实用化研究。1.3 21世纪开关电源的发展展望能源在社会现代化方面起着关键作用。电力电子技术以其灵活的功率变换方式,高性能、高功率密度、高效率,在21世纪必将得到大力发展,而开关电源是电力电子技术中占有很大比重的一个重要方面。1.半导体和电路器件是开关电源发展的重要支撑功率半导体器件仍然是电力电子技术发展的“龙头”,电力电子技术
22、的进步必须依靠不断推出的新型电力电子器件2。功率场效应管(MOSFET)由于单极性多子导电,显著地减小了开关时间,因而很容易地便可达到1MHz的开关工作频率而受到世人瞩目。但是MOSFET,提高器件阻断电压必须加宽器件的漂移区,结果使器件内阻迅速增大,器件的通态压降增高,通态损耗增大,所以只能应用于中小功率产品。为了降低通态电阻,美国IR公司采用提高单位面积内的原胞个数的方法。功率MOSFET,500V、TO220封装的HEXFET自1996年以来,其通态电阻以每年50%的速度下降。对于肖特基二极管的开发,最近利用Trench结构,有望出现压降更小的肖特基二极管,称作TMBS-沟槽MOS势垒肖
23、特基,而有可能在极低电源电压应用中与同步整流的MOSFET竞争。超容电容器是电容器件近年来的最新进展,美国的麦克韦尔公司一直保持着超容电容技术的世界领先地位。超容电容器采用了独特的金属/碳电极技术和先进的非水电解质,具有极大的电极表面和极小的相对距离。现在已开发生产出多种具有广泛适用范围的超容电容器单元和组件,单元容量小到10F,大到2700F。超容电容器可方便地串联组合成高压组件或并联组合成高能量存储组件。超容电容器组件现可提供650V的高压高能量应用。超容电容器具有广泛的应用前景。使用超容电容器可以使半导体、造纸、纺织等各种工业高度自动化的制造系统免受电力波动或短暂中断所造成的巨大损失;超
- 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:
- 基于SG3525的半桥式开关电源变换器 基于 SG3525 半桥式 开关电源 变换器
限制150内