基于Multisim_10的高品质开关稳压电源的设计与仿真毕业设计.doc
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1、摘要 稳压电源是实现电源转换和电力输送的重要设备。当今时代,农业,能源,交通,通信和电力行业等领域发展迅速,同时也对电源提出了更高的要求,如节能,轻便,节材,环保,安全,可靠等方面。这就使得电源工作者不断追求探索相关的技术,做出更好的电源产品,以满足各行各业的需求。开关电源是一种新型电源设备,相比传统的线性电源,它的科技含量高,低能耗,使用方便,并取得了良好的经济效益。本文介绍了开关电源的工作原理、各种工作方式,它的长处和短处,设计方法以及开关电源未来设计方向,并在此基础上,对开关电源进行设计。设计分成三个模块,即辅助电源模块, PWM控制模块和升压电路部分,其中PWM控制模块为本电路的核心。
2、确定电路设计方案后,使用Multisim10对电路进行仿真,并对电路参数进行优化配比,力图使电路脉动小,输出电压是稳定、范围可调,从而达到设计的要求。 关键词 开关电源,脉宽调制,稳压,Multisim 10Abstract:Regulated power supply is the important equipment to achieve the power conversion and electricity transmission. In modern times,agriculture, energy, transportation, communications and pow
3、er industry are all in fast development. Power supply must undertake the more responsibility such as energy, materials, weight reduction, environmental protection, safety and reliability. This has been making the power workers continuously explore related technologies, to make the better products in
4、 order to satisfy the demands of all walks of life. Switching power supply is a new type of power equipment, compared with the traditional linear power supply, it has a higher technological content, low energy consumption, easy to use, and has achieved good economic benefits. This paper describes th
5、e various working principle and all kinds of way to work of switch power supply, its advantages,disadvantages,design method and its design direction in the future. Then we begin to design the switching power supply based on the above. Design is divided into three modules, namely the auxiliary power
6、supply module, PWM control module and a booster circuit, Among them,PWM control module as the core of the circuit. After determine the circuit design, using the Multisim 10 to simulate the circuit, and optimized and matched the circuit parameters as far as possible to make circuit pulse small, make
7、the output voltage stable, adjustable range, to achieve the design requirements.Key words: switch power supply, pulse width modulation, voltage regulator, Multisim 10.目录1绪论11.1开关电源的发展背景11.2开关电源的基本原理与组成特点11.2.1开关稳压电源的基本工作原理11.2.2开关电源的特点21.2.3开关电源的基本原理31.3开关电源的分类31.4 开关稳压电源的发展61.4.1国际发展史状况61.4.2国内发展情况
8、71.5稳压开关电源的发展趋势71.6开关电源的技术指标与基本设计要求92 开关变换电路112.1 滤波电路112.2反馈电路112.2.1电流反馈电路112.2.2电压反馈电路122.3电压保护电路123 UC3842电流型控制器143.1 UC3842简介143.1.1 UC3842的特点143.1.2 UC3842的引脚及其功能143.1.3 UC3842的内部结构153.2 UC3842的典型应用电路163.2.1 UC3842控制的同步整流电路163.2.2反激式开关电源183.2.3 升压型开关电源184 利用UC3842设计开关稳压电源204.1 电源设计基本指标204.2 具体
9、电路设计204.2.1 启动电路204.2.2 PWM脉冲控制驱动电路224.2.3 电路输出部分的设计244.3 电路整体分析285 开关稳压电源的测试及仿真295.1仿真软件Multisim 10概述295.2 仿真结果305.3设计问题及解决方法32总结33致谢34参考资料351 绪论1.1开关电源的发展背景 在20世纪80年代以前,作为线性电源的跟新换代产品,开关电源也主要用于小功率场合。那时,中大功率直流电源仍以晶闸管相控电源为主。但是80年代起,由于绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的出现打破了这一格局。IGBT可以看成是MOSFET和BJT复合而成的期间。和BJT相同,他们都主要应用
10、于中等功率场合。但是和BJT相比,IGBT工作频率更高,且属于电压驱动型期间,易于驱动,具有突出的优点而没有明显的缺点。因此,IGBT迅速取代了昙花一现的BJT,而成为中等功率范围的主流器件,并且不断向大功率方向拓展其生存空间。IGBT的出现使得开关电源的容量不断增大,在许多中等容量范围内迅速取代了相控电源。在通信领域,早期的48V基础电源几乎都是采用的晶闸管相控电源。现在已经逐步被开关电源所取代。电力系统的操作用直流电源以前也是采用晶闸管相控电源,目前开关电源已经成为其主流。此外,电焊机、电镀装置等传统的晶闸管相控电源的应用范围,也逐步被开关电源所蚕食。如前所述,开关频率的提高可以使电源体积
11、减小、重量减轻,单却使得开关损耗增大,电源效率降低。另外,开关频率的提高也使得电源的电磁干扰问题变得突出起来。为了解决这一问题,20世纪80年代出现了采用准谐波技术的零电压开关电路和零电流开关电路,这种技术被称为软开关技术。采用软开关技术,在理想情况下可使开关损耗降为零,提高效率,同时也使电磁干扰大大减小,因而也有助于进一步提高开关频率,使得电源进一步向体积小、重量轻、效率高、功率密度大的方向发展。经过近30年的发展,对于软开关技术的研究至今仍十分活跃,它也已经成为应用于各种电力电子电路的一项基础性技术。但是,迄今为止软开关技术应用最为成功的领域仍然是在开关电源领域。1.2 开关电源的基本原理
12、与组成特点1.2.1 开关稳压电源的基本工作原理开关稳压电源的控制方式分为调频式和调宽式两种, 在我们的实际应用中, 调宽式的开关稳压电源使用的较多, 在目前开发和使用的开关电源集成电路中, 绝大多数也都是脉宽调制型。调宽式开关稳压电源的基本原理如图1-1所示。 图1-1调宽式开关电源的基本原理 对于单极性矩形脉冲来说, 其直流平均电压U0取决于矩形脉冲的宽度, 脉冲越宽, 其直流平均电压值就越高。其中在:U0=UmT1/T式中, Um为矩形脉冲的最大电压值; T为矩形脉冲周期, T1为矩形脉冲宽度。因此, 当Um与T不变时, 直流平均电压U0将与脉冲宽度T1成正比。这样, 只要设法使脉冲宽度
13、随稳压电源输出电压的增高而变窄, 就可以达到稳定电压的目的。1.2.2开关电源的特点开关电源具有如下特点: (1) 高可靠。开关电源比线性电源使用的元件多数十倍,因此降低了可靠性。从寿命角度出发,电解电容、光耦合器及散热单元等器件的寿命决定着电源的寿命。追求寿命的延长要从设计方面着眼,而不是从使用方面着想。美国一公司通过降低给温,减少器件的电应力,降低运行电流等措施使其DC/DC开关电源系列产品的可靠性大大提高,产品的MFBF高达100万小时以上; (2) 模块化。无论AC/DC还是DC/DC变换器都朝模块化方向发展,其特点是可以用模块电源组成分布式电源系统;可以设计成N+1冗余电源系统,从而
14、提高可行性;可以做成插入式,实现热更换,从而在运行中出现故障时能告诉更换模块插件;多个模块并联可以实现大功率电源系统。此外还可以在电源系统建成后,根据发展需要不断扩充容量; (3) 低噪声。开关电源的一大特点是噪声大,单纯追求高频化,噪声也随之增大,采用部分谐振转换回路技术,在原理上既可以高频化,又可以降低噪声; (4)抗电磁干扰(EMI)。当开关电源在高频下开关时,其噪声通过电源线随其他电子设备产生干扰,世界各国已有抗EMI的规范和标准,如美国的FCC、德国的VDE等,研究开发抗EMI的开关电源日显重要; (5) 功耗小。由于开关电源的工作频率高,一般在20 kHz以上,因此滤波元件的数值可
15、以大大减小,从而减小功耗;特别是,由于功率开关管工作在开关状态,损耗小,不需要采用大面积散热器,电源温升低,周围元件不致因长期工作在高温环境而损坏,因此采用开关电源可以提高整机的可靠性和稳定性。1.2.3开关电源的基本原理开关稳压电源(简称开关电源)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。开关电源一般多采用脉冲宽度调制(PWM)控制方式。随着电力电子技术的发展和创新,开关电源逐步向高频化方向发展。高频化使开关电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,因此,研究、开发高质量的开关电源就变得十分必要,尤其在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
16、开关稳压电源具有, 效率高, 输出功率大, 输入电压变化范围宽, 节约能耗等优点, 而被广泛使用在各个行业和领域中。开关电源的工作原理就是通过改变开关器件的开通时间和工作周期的比值即占空比来改变输出电压, 通常有三种调制方式: 脉冲宽度调制( P W M ) 、脉冲频率调制( P F M )和混合调制。P W M调制是指开关周期恒定, 通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式, 因为周期恒定, 滤波电路的设计容易,是应用最普遍的调制方式。开关稳压电源的主回路框图如图1-2 所示, 由隔离变压器产生一个1 8 V的交流, 经过整流滤波成一个直流, 然后再进行D C - D C 变换, 有P W M 的
17、驱动电路, 去控制开关电源管的导通和截止, 而产生出一个稳定的电压源,如图1-2。 图1-21.3 开关电源的分类现在,电子技术和应用迅速的发展,对电子仪器和设备的要求是:在性能上,更加安全可靠;在功能上,不断地增加;在使用上,自动化程度要越来越高;在体积上,要日趋小型化。这是采用具有众多优点的开关电源就显得更加重要了。所以,开关稳压电源在计算机、通信、航天、彩色电视机等方面都得到了越来越广泛的应用。发挥了巨大的作用,这大大促进了开关稳压电源的发展,从事这方面研究和生产的人员也在不断的增加,开关稳压电源的品种和类型也越来越多。 常见的开关稳压电源分类方法有下列几种:(1)按激励方式划分 a.他
18、激式 电路中专设激励信号产生的振荡器 b.自激式 开关管兼作振荡器中的振荡管(2)按调制方式划分a.脉宽调制 振荡频率保持不变,通过改变脉冲宽度来改变和调节输出电压的大小。有时通过取样电路、耦合电路等构成反馈闭环回路,来稳定输出电压的幅度。 b.频率调整型 占空比保持不变,通过改变振荡器的振荡频率来调节和稳定输出电压的幅度。 c.混合型通过调节导通时间的振荡频率来完成调节和稳定输出电压幅度的目的。(3)按开关管电流的工作方式划分 a.开关型 用开关晶体管把直流变成高频标准方波。 b.谐振型 开关晶体管与LC谐振回路将直流变成标准的正弦方波电路形式是类是与它激式(4)晶体管的类型划分 a.晶体管
19、型采用晶体管作为开关管b.可控硅型采用可控硅作为开关管。这种电路的特点是直接输入交流电不需要一次整流部分。(5)负载的连接方式划分 a.串联型 储能电感串联在输入与输出电压之间。b.并联型 储能电感并联在输入与输出之间。(6)按晶体管的连接方式划分a.单端式仅使用一个晶体管作为电路中的开关管。这种电路的特点是价格低、电路结构简单,单输出功率不能提高。 b.推挽式 使用两个开关晶体管,将其连接成推挽功率放大器形式。这种电路的特点是开关变压器必须具有中心抽头。 c.半桥式 使用两个开关晶体管,将其连接成半桥的形式。它的特点是适应于输入电压较高的场合。 d.全桥式 使用四个开关晶体管。将其连接成全桥
20、式。它的特点是输出功率较大。(7)按输入与输出电压的大小划分a.升压式输出电压比输入电压高。实际上就是并联型开关稳压电源。b.降压式输出电压比输入电压低。实际上就是串联型开关稳压电源。(8)按工作方式划分 a.可控整流型 所谓可控整流型开关稳压电源,是指采用可控硅整流元件作为调整开关,可由交流市电电网直接供电,也可采用变压器变压后供电。(这种供电方式在开关稳压电源刚兴起的初期常常采用,目前基本上不太采用。)在工作的半波内,截去正弦曲线的前一部分,这一部分所占角度称为截止角,导通的正弦曲线的后一部分称为导通角,依靠调节导通角的大小,可达到天界输出电压和稳定输出电压的目的。 b.斩波型斩波型开关稳
21、压电源是指直流供电,输入直流电压加到开关电路上,在开关电路的输出端得到单向的脉动直流,经过滤波得到与输入电压不同的直流输出电压。电路还从输出电压取样,经过比较、放大,控制脉冲发生电路产生的脉冲信号,用以控制调节开关的导通时间和截止时间的长短或开关的工作频率,最后达到稳定输出电压的目的。电路的过压保护也是依据这一部分所提供的取样信号来进行的。c.隔离型这种形式的开关电源是在输入回路与逆变电路之间,经过高频变压器(也可称为开关变压器),利用磁场的变化实现能量传递,没有电流间的直接流通。隔离型开关稳压电源采用直流供电,经过开关电路,将直流电变成频率很高的交流电,在经过变压隔离器、变压(升压或降压),
22、然后经整流器整流,最后就可以得到新的、极性和数值各不相同的多组直流输出电压。电路从输出点取样,经放大器后反馈到开关控制器,控制驱动电路的工作,最后达到稳定输出电压的目的。(9)按电路结构划分 a.散件式 整个开关稳压电源电路都是采用分立式元器件组成的,它的电路结构较为复杂,可靠性差。 b.集成电路式 整个开关稳压电源或电路的一部分是由集成电路组成的。这种集成电路通常为厚膜电路。有的厚膜集成电路中包括可开关晶体管,有的则不包括开关晶体管。这种电源的特点是电路结构简单、调试方便、可靠性高。以上五花八门的开关稳压电源的品种都是站在不同的角度,以开关稳压电源不同的特点命名的。尽管各种电路的激励方法、输
23、出直流电压的调节方式。储能电感的连接方式、开关管的器件类型以及串并联的结构等各不相同,但是他们最后总可以归结为串联型开关稳压电源和并联型开关稳压电源这两大类。 1.4 开关稳压电源的发展1.4.1国际发展史状况(1)发展史 1955年美国的科学家罗耶(G.H.Royer)首先研制成功了利用磁芯的饱和来进行自激振荡的晶体管直流变换器。此后,利用这一技术的各种形式的晶体管直流变换器不断地被研制和涌现出来。从而取代了早期采用的寿命短、可靠性差、转换效率低的旋转式和机械振子式换流设备。由于晶体管直流变换器中的功率晶体管工作在开关状态,所以由此而制成的稳压电源输出的组数多、极性可变、效率高、体积小、重量
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