电子技术实践开关稳压电源设计.doc
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1、课程设计任务书课题名称开关稳压电源的设计完成时间6.29指导教师职称学生姓名班 级总体设计要求和技术要点输入220V,50Hz交流;在电阻负载条件下,设计一个稳压电源使电源满足下述要求:1、输出电压UO可调范围:30V36V;2、最大输出电流IOmax:2A;3、U2从15V变到21V时,电压调整率SU2%(IO=2A);4、IO从0变到2A时,负载调整率SI5%(U2=18V);5.输出噪声纹波电压峰-峰值UOPP1V(U2=18V,UO=36V,IO=2A);6.DC-DC变换器的效率70%(U2=18V,UO=36V,IO=2A);工作内容及时间进度安排第17周:周1周4 查找相关资料,
2、最终确定设计方案,并画出原理图;周5进行预答辩,检查原理图的绘制情况,并统计课程设计进展情况;第18周:周1周3 进入机房上机,进行仿真实验;周4验收答辩。课程设计成果1课程设计的仿真结果2课程设计报告书内 容 摘 要 本系统的设计电路由AC-DC变换电路、DC-DC变换电路、设定与显示电路、保护和测量电路等四部分组成。AC-DC变换电路:由自耦变压器、隔离变压器、桥式整流堆、和滤波电容等元件组成,可以在隔离变压器副边输出1521的电压,滤波后给DC-DC提供直流电压。DC-DC变换电路:采用Boost型拓扑结构,含有运放构成的固定频率脉宽调制电路,快速场效应管、电感等。本系统通过调节取样电阻
3、形成闭环反馈回路,采样康铜丝上的电压反馈为输入端。本系统具有调整速度快,精度高,电压调整率低,负载调整率低,效率高,无需另加辅助电源板,输出纹波小等优点。关键字:Boost拓扑 PWM 运算放大器目 录一、 概 述 1 二、方案设计与论证1 1DC-DC主回路拓扑方案选择1 2控制方法的方案选择3 3电流工作模式的方案选择4三、单元电路设计与分析41并联开关电路42三角波产生电路 53脉宽调制信号电路64取样电路及误差比较放大电路75电源变换电路7四、总原理图及元器件清单9五、结论10六、心得体会10七、参考文献10II一、概述本系统的设计电路由AC-DC变换电路、DC-DC变换电路、设定与显
4、示电路、保护和测量电路等四部分组成。AC-DC变换电路:由自耦变压器、隔离变压器、桥式整流堆、和滤波电容等元件组成,可以在隔离变压器副边输出1521的电压,滤波后给DC-DC提供直流电压。DC-DC变换电路:采用Boost型拓扑结构,含有运放构成的固定频率脉宽调制电路,快速场效应管、电感等。本系统通过调节取样电阻形成闭环反馈回路,采样康铜丝上的电压反馈为输入端。本系统具有调整速度快,精度高,电压调整率低,负载调整率低,效率高,无需另加辅助电源板,输出纹波小等优点。二、方案论证与比较2.1 DC-DC主回路拓扑的方案选择DC-DC变换有隔离和非隔离两种。输入输出隔离的方式虽然安全,但是由于隔离变
5、压器的漏磁和损耗等会造成效率的降低,而本题没有要求输入输出隔离,所以选择非隔离方式,具体有以下几种方案:方案一:串联开关电路形式。开关管Q1受占空比为D的PWM波的控制,交替导通或截止,再经L和C滤波器在负载R上得到稳定直流输出电压Uo。该电路属于降压型电路,达不到题目要求的30-36V的输出电压。方案二:串并联开关电路形式。实际上此电路是在串联开关电路后接入一个并联开关电路。用电感的储能特性来实现升降压,电路控制复杂。方案三:并联开关电路形式。并联开关电路原理与串联开关电路类似,但此电路为升压型电路,开关导通时电感储能,截止时电感能量输出。只要电感绕制合理,能达到题目要求的30-36V,且输
6、出电压Uo呈现连续平滑的特性。鉴于本题只需升压,故选择方案三。本设计所采用的并联型开关稳压电源的方框图如图所示:2.2控制方法的方案选择方案一:采用单片机产生PWM波,控制开关的导通与截止。根据A/D后的反馈电压程控改变占空比,使输出电压稳定在设定值。负载电流在康铜丝上的取样经A/D后输入单片机,当该电压达到一定值时关闭开关管,形成过流保护。该方案主要由软件实现,控制算法比较复杂,速度慢,输出电压稳定性不好,若想实现自动恢复,实现起来比较复杂。方案二:采用集成运放芯片。响应速度快,死区时间可以调整,输出级为推挽式结构,驱动能力较强。通过深度负反馈原理构成误差放大器,电压比较器和三角波产生器。误
7、差放大器用于为闭环控制,调整速度快。电压比较器提供PWM信号,保证稳定输出电压。三角波产生器构成信号产生电路,给电压比较器输出恒频三角波。鉴于题目设计要求,选用方案二。2.3电流工作模式的方案选择方案一:电流连续模式。电流连续工作状态,在下一周期到来时,电感中的电流还未减小到零,电容的电流能够得倒及时的补充,输出电流的峰值较小,输出纹波电压小。方案二:电流断续模式。断续模式下,电感能量释放完时,下一周期尚未到来,电容能量得不到及时补充,二极管的峰值电流非常大,对开关管和二极管的要求就非常高,二极管的损耗非常大,而且由于电流是断续的,输出电流交流成分比较大,会增加输出电容上的损耗。由于对于相同功
8、率的输出,断续工作模式的峰值电流要高很多,而且输出直流电压的纹波也会增加,损耗大。鉴于设计要求分析,本设计采用方案二。三、单元电路设计与分析3.1并联开关电路形式并联开关电路形式为Boost变换器。该是DC-DC变换器中、最易于实现的、最常用的、最成熟的和输出电压等于或小于输入电压的非隔离型变压电路,且输入与输出负端是公共端。因为开关频率F对DC-DC电路的效率影响很大。若F太低,充电电感、充电电容的体积太大,在保证充电电感量的前提下,线圈匝数增多,铜损耗加大。若F太高,可使充电电感和电容体积缩小,重量减轻,但充电电感的涡流损耗、磁滞损耗及其他元器件的分布参数的影响加大造成损耗加大。开关频率F
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- 电子技术 实践 开关 稳压电源 设计
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