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解析新型直线电机运输系统中开关电源的设计方案

解析新型直线电机运输系统中开关电源的设计方案
解析新型直线电机运输系统中开关电源的设计方案

解析新型直线电机运输系统中开关电源的设计方

我国内蒙自治区现已查明煤炭总储量超过7000亿吨,居全国首位,其短途运输方式仍是以公路为主。但这种传统运输方式存在效率低、成本高、环境污染严重等问题,日益成为制约内蒙古煤炭工业发展的关键因素。这种情况下,新型直线电机运输系统应运而生。

新型直线电机运输系统采用直线电机推进,具有爬坡能力强、占地面积少、建设经费低、运行时速快、易于实现自动控制、无噪音、无废气、运营维护和耗能费用低等优点,是21世纪理想的煤炭运输方式。

1 新型直线电机运输系统

新型直线电机运输系统采用三相PWM整流器供电,输入50 Hz,10 kV交流电,输出母线连接至线路接触网,为机车提供1 500 V直流电。新型直线电机运输系统整体结构如图1所示。

车载牵引变流器将直流1 500 V转换成额定电压为530 V的三相变频变压交流电,供给直线电机初级线圈,用以产生一个行波磁场。

次级导体板铺设在线路钢轨之间,机车正下方,在行波磁场的作用下导体板内感生出电流,与初级线圈磁场相互作用产生推动力,驱动机车运行。

车载牵引控制器互相连接,通过无线网络与地面指挥中心进行通信,控制机车运行状态。

车载开关电源负责为牵引变流器、冷却风机、控制系统、闸瓦继电器等全部车载设备供电,要求其性能良好、稳定可靠。所以,设计出符合新型直线电机运输系统要求的开关电源是势在必行的。

2 开关电源设计

根据系统设计要求,开关电源输入电压为DC1 500 V,输出为DC24 V,功率2 kW。鉴于功率较小,可以选择较高的开关频率,有利于系统小型化与轻型化,提高效率,减小输出谐波。经过分析实验,初步设定开关频率为15kHz。

2.1 主电路设计

由于系统输入/输出电压等级相差悬殊,直接由BUCK降压电路降压显然不可取,因为占空比过小,只有24/1500=1.6%,控制上难以实现,同时续流电感要求很大,设计较困难,不切实际。

因此,这里选择两级组合模式:前级为BUCK降压电路;后级为DC/DC变换电路-隔离变压器-全波整流电路组合。若开关频率为15 kHz,隔离变压器需要选择高频变压器。主电路结构如图2所示。

图2中,前级BUCK电路将DC1 500 V降至DC500-DC650 V,后级组合电路在此基础上进行斩波-变压-整流,输出DC24 V,波动范围22~28 V。设定DC/DC电路占空比控制范围0.3~0.45,以BUCK输出最低电压-DC/DC电路最高占空比-DC24 V输出最高电压为准,计算变压器线圈变比。原边U1=500 V,副边电压计算公式如下:

绕组变比取30,故隔离变压器变比为500:30:30,功率2 kW,额定工作频率15 kHz。

在前级BUCK电路中,储能、滤波元件电感L1、电容C1的设计十分关键,必须根据实际要求与工作状态合理设计。当BUCK电路输出额定电压DC600 V,满功率运行时,等效负载电阻为:

其中,D为开关管Q1占空比600/1 500=0.4;R为等效负载电阻,取180 Ω;Ts为开关周期,取1/15 000 。将以上数据代入公式(3),得临界电感值Ls=3.6 mH。由于系统输入侧存在短时掉电现象,再上电时就会在电感、电容上出现电流、电压冲击(见本文2.4小节),因此这里在选择电感L1的值时,要在基础上乘以一个抑制冲击系数,取1.4,得到:

其中,Uo为输出电压,取600V;L为电感L1的值,取5mH;△U,为输出纹波电压,这里取1%,即600x0.001=0.6 V。代入公式(5)得电容C1值为:

又如前所述,系统输入侧存在短时掉电-再上电现象,为了限制冲击电流大小,必须使电容在掉电期间的压降尽可能小,故设定经10 ms掉电后,电容电压下降至580V。

上式中,Uc为电容电压,取580 V;U为电容初始电压,取600 V;τ=RC,R=180 Ω;t 为掉电时间,取10 ms。代入公式(7),得,C=1 639 μF,取C=1 700μF。

对于本系统中使用的开关器件,考虑到电压等级和工作频率的关系,最终选择IGBT 作为开关器件。对于前级BUCK电路的IGBT,其额定电压计算公式如下:Un=Uin×K1×K2 (8)

其中,Uin是输入额定电压,取1 500 V;K1是网压波动系数,此处取1.3;K2是必要的电压安全系数,一般取1.3~1.5,这里取1.5。计算得:

Un=1 500×1.3×1.5=2 925 V (9)

开关电源满载时,BUCK电路一个开关周期中电感电流,即Q1电流达到最大值为:

代入前文求出的L、D、Ts的值,得:Imax=4.8 A。因为要留有一定裕量应对冲击电流,因此BUCK电路Q1需要选择3 300 V、20A等级的IGBT。

DC/DC变换电路IGBT额定电压、额定电流的计算相对较简单,故在此不做赘述,只给出结论:Q2需要选择1 200 V、15 A等级的IGBT。

2.2 控制系统设计

内蒙新型直线电机运输系统采用数字控制系统,以TI公司的TMS320F28335型DSPxpfzxzjqtd_67615.html' target='_blank'>DSP芯片和ALTERA公司的Cyclone型FPGA芯片共同构成控制系统的核心。该控制系统主要包括6大模块:主控模块、A/D采样与调理模块、DI与DO模块、LED显示模块、IGBT脉冲驱动模块以及通信模块。系统整体结构如图3所示。

主控模块包括DSP和FPGA两部分,负责A/D转换、DI/DO控制、PI控制、逻辑判断、软件保护、硬件保护、与上位机通信、发生IGBT控制脉冲、控制LED显示特定信息等,是控制系统的核心:

A/D采样与调理模块负责将主电路中传感器输出的小电流信号转换成小电压信号,再经过滤波、限幅电路,接入DSP的A/D转换接口,为控制系统提供系统当前工作状态;

DI与DO模块可以实现I/O信号的输出与检测,主要用于继电器控制和开关状态反馈;

LED显示模块由7段显示数码管组成,可根据主控模块指令显示电源当前工作状态和故障信息;

IGBT脉冲驱动模块将IGBT控制脉冲进行推挽放大,增大其驱动功率,控制IGBT通断。

同时模块内设有保护功能,对IGBT进行过流、过温保护;通信模块负责与DSP共同完成同上位机之间的485/CAN通信。6大模块分工协作,共同保证了控制系统的高效、稳定运作。

2.3 控制策略

文中所设计开关电源采用两级电压闭环控制模式。由主电路中的电压传感器检测电压反馈值,经过A/D调理,送入DSP芯片进行A/D转换,利用其强大的计算能力实现数字化PI调节,完成电压闭环。DSP实时生成下一刻开关管的占空比指令,FPGA负责发生IGBT 控制脉冲。前级电压闭环将DC1 500 V降至DC600 V,后级电压闭环将DC600 V变至DC24 V,两级闭环结构相同,互不影响。公式(11)~(16)所示为DSP芯片中PI调节模块计算过程。

图4所示为PI调节模块的结构图。

除了以上阐述的传统PI控制,本系统还应用了前馈补偿的思想,不再只以PI决定控制脉冲占空比,加入了前馈补偿计算结果,使得控制系统的反应速度更快。PI调节模块作为“微调”,使得输出电压纹波系数更小,稳定性更佳,有效抑制了系统因冲击、震荡所引起的输出剧烈波动。具体应用方法如公式(17)所示。

上式中,D为最终IGBT控制脉冲占空比;PLout为PI调节模块计算结果;Uref为前馈补偿计算给定值,这里取各级电压闭环的额定输出电压;Uin为前馈补偿计算输入值,这里取各级电压闭环的输入电压。因此,Uref/Uin即为前馈补偿计算结果。

2.4 保护策略

如前文所述,内蒙新型直线电机运输系统试验线存在弓网关系差的问题,在某些区段频繁出现短时掉电-再上电的现象,进而在前级BUCK电路的电感、电容上产生冲击电流、冲击电压。其中,尤以冲击电流对系统的损害作用最大。经仿真,采用前文所选电路器件参数和闭环控制策略,10 ms脱弓情况下,电流冲击一般会达到90A。除此之外,系统还可能出现各种过压、过流故障。因此,采取有效的保护策略,抑制冲击电流过大,保证系统稳定是十分必要的。具体保护逻辑如下:

1)输入过压——封锁全部控制脉冲,过一段时间后(10 s)进行检测,若此时并无过压情况,则重新启动脉冲。DC/DC变换电路直接恢复至保护前占空比,BUCK电路进入软启动模式,以当前UDC600V/UDC1500V为占空比起始点,依时序逐渐增大占空比,直到DC600 V达到额定值为止。输入过压保护值取1800V。

2)输入欠压——这种故障中主要出现于网侧短时掉电情况下。输入欠压保护后,仅封锁BUCK电路控制脉冲,在控制系统每一时序周期对网压进行监测,一旦恢复正常,BUCK电路进入软启动模式,方式同I。输入欠压保护值取1 000 V。

3)DC600V过压——封锁全部控制脉冲,中间电压经由压仓电阻缓慢泄放,当低于550 V时,系统重新启动脉冲。方式同I。DC600 V过压保护值取700V。

4)输出过压、欠压——封锁全部控制脉冲,5 s后系统重新启动。如果在1分钟内重启次数超过3次,则系统停机,不再重启,人工进行故障修复。输出过压保护值取30 V,欠压保护值取20 V。

5)输出过流——当Ifh Idl时,即输出发生短路时,封锁全部控制脉冲,系统停机,人工进行故障修复。

3 系统仿真

利用MATLAB软件实现系统仿真,搭建模型如图5所示。

图6所示为系统仿真电压波形图。1通道为DC600 V波形;2通道为DC24 V波形;3通道为变压器原边波形;4通道为二极管整流后波形。

4 实验

根据文中开关电源设计方案,搭建出试验样机。BUCK电路开关管使用IXYS公司3 300 V,30 A等级IGBT;DC/DC电路开关管使用三菱公司PS系列1 200 V,25 A等级IPM;IGBT 驱动选择瑞典CONCEPT公司驱动模块;变压器、BUCK电路电容、电感值,均按照前文设计方案选取。系统额定电压半载时,考核波形如图7、图8所示。

图7中,上数第一通道为BUCK电路IGBT两端电压波形,上数第三通道为输出电压波形,中间通道为BUCK电路电感电流波形,因为使用电流钳的缘故,故示波器该通道上

显示为电压波形。图中电感电流值为实际值的8倍,且因半载工况下电感电流断续,IGBT 两端电压在相应区间出现轻微上浮。

此外,由于没有安装吸收电路,因此IGBT在开通、关断瞬间会产生电压尖峰,电感上同样存在电流尖峰。在后续研究中,可以尝试在BUCK电路IGBT两端加装吸收电路,以达到去除干扰的效果。

图8中,上数第一通道为变压器原边电压波形,上数第三通道为二极管整流后电压波形,中间通道为DC600V波形,由于在样机实验中,RC吸收电路参数均经过反复验证,最后选择最优方案使用,因此DC/DC变换电路实际波形较好。

5 结束语

根据新型直线电机运输系统的需求,本文设计了一种具两级降压结构的新型开关电源。给出了系统主电路结构、器件选型过程、控制系统与控制策略、保护逻辑以及仿真模型,最后用实验证明了设计的正确性与合理性。针对网侧存在的短时脱弓现象,提出了相应预防措施。最后通过实验证实,该系统工作稳定,性能良好,完全满足新型直线电机运输系统的要求。

目前,该开关电源样机正在内蒙新型直线电机运输系统试验线进行后续相关试验。

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开关电源系统的故障分析与维护

南京中富达电子通信技术有限公司 逾& 多甫窘nan i i n£r zhanp-f uda ft I fttit rnn norraniin i mat ft hv I fttt ft r tftnhno I nfrv I tj,开关电源系统的故障分析与维护 直流开关电源是通信系统的心脏,电源运行质量直接关系到通信网络在线设备的工作质量;保障电源稳定、可靠、安全、优质的情况下运行,确保各项供电指标符合通信设备的供电要求,才能保证通信 设备稳定工作、通信畅通无阻。电源维护人员是保证电源稳定工作的重要技术力量,深入探讨直流开关电源系统故障分析方法与维护措施,有利于电源维护技术人员在维护检查过程中正确的操作和处理故障,及时保障电源设备正常的工作。 一、直流开关电源系统维护要点 1. 重视现场巡检 定期巡视检测通信电源设备,注意机房环境温度和设备运行状况,利用电源监控系统,实时监控电源设备的各种运行参数,发现问题及时处理。巡视检测时必须检查电源工作状态:模块配置是否合理,充电限流值是否正确,有无告警,系统交流电压、电流,直流浮充电压、负载电流、蓄电池充电电流,风扇运行状况,防雷器件状况,开关电源监控模块的各项运行参数是否正确,温度补偿是否正常启用。开关电源模块均流是否小于5%等。蓄电池保险、蓄电池连接条温升,蓄电池是否有爬酸、漏液、鼓肚等现象。机房环境温度是否合符维护要求等。 2. 应用远程监控

逾& 多曲" nan i i ntr yhnnjrf uda fi I ftdtrnn norraniin i mat ft hv I fttt ft r tftnhno I nirv I tj, 利用监控系统对电源设备能够实现远程监控,通过远程监控系统了解故障现象,通过远程能处理的故障可以通过远程监控解决,不能处理的故障,必须马上到现场处理。同时利用电源监控系统检测电源的各种信号是否正常,数据是否存在偏差。 3. 及时处理故障 处理电源设备故障时,应首先初步判断造成电源故障原因和故障部位,然后采取相应的方法和措施对电源故障进行处理。对严重故障 必须请示主管领导。 4. 寻求技术支持 对不能马上处理的电源故障,必须电话咨询相关厂家技术人员, 若电话指导仍然解决不了问题,应立即采用现有备件临时恢复电源设备供电,同时做好故障记录,并通知相关厂家技术人员带配件来维修。 5. 确保安全 在处理故障的过程中应特别注意以下方面的问题以确保安全: (1) 处理故障过程中大部份时间是带电操作的,因此一定要注意不能引起直流输出、交流输入的短路,各种维护工具必做好绝缘处理,确保人身安全和电源设备供电的安全。

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开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析 第1页:前言:PC电源知多少 个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Sw itching Mode P ow er Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。 ●线性电源知多少 目前主要包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(sw itching)。线性电源的工作原理是首先将127 V或者220V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流,并将低压AC交流电转化为脉动电压(配图1和2中的“3”);下一步需要对脉动电压进行滤波,通过电容完成,然后将经过滤波后的低压交流电转换成DC直流电(配图1和2中的“4”);此时得到的低压直流电依然不够纯净,会有一定的波动(这种电压波动就是我们常说的纹波),所以还需要稳压二极管或者电压整流电路进行矫正。最后,我们就可以得到纯净的低压DC直流电输出了(配图1和2中的“5”) 配图1:标准的线性电源设计图

配图2:线性电源的波形 尽管说线性电源非常适合为低功耗设备供电,比如说无绳电话、PlayStation/W ii/Xbox等游戏主机等等,但是对于高功耗设备而言,线性电源将会力不从心。 对于线性电源而言,其内部电容以及变压器的大小和AC市电的频率成反比:也即说如果输入市电的频率越低时,线性电源就需要越大的电容和变压器,反之亦然。由于当前一直采用的是60Hz(有些国家是50Hz)频率的AC市电,这是一个相对较低的频率,所以其变压器以及电容的个头往往都相对比较大。此外,AC市电的浪涌越大,线性电源的变压器的个头就越大。 由此可见,对于个人PC领域而言,制造一台线性电源将会是一件疯狂的举动,因为它的体积将会非常大、重量也会非常的重。所以说个人PC用户并不适合用线性电源。 ●开关电源知多少 开关电源可以通过高频开关模式很好的解决这一问题。对于高频开关电源而言,AC输入电压可以在进入变压器之前升压(升压前一般是50-60KHz)。随着输入电压的升高,变压器以及电容等元器件的个头就不用像线性电源那么的大。这种高频开关电源正是我们的个人PC以及像VCR录像机这样的设备所需要的。需要说明的是,我们经常所说的“开关电源”其实是“高频开关电源”的缩写形式,和电源本身的关闭和开启式没有任何关系的。 事实上,终端用户的PC的电源采用的是一种更为优化的方案:闭回路系统(closed loop system)——负责控制开关管的电路,从电源的输出获得反馈信号,然后根据PC的功耗来增加或者降低某一周期内的电压的频率以便能够适应电源的变压器(这个方法称作PW M,Pulse W idth Modulation,脉冲宽度调制)。所以说,开关电源可以根据与之相连的耗电设备的功耗的大小来自我调整,从而可以让变压器以及其他的元器件带走更少量的能量,而且降低发热量。 反观线性电源,它的设计理念就是功率至上,即便负载电路并不需要很大电流。这样做的后果就是所有元件即便非必要的时候也工作在满负荷下,结果产生高很多的热量。 第2页:看图说话:图解开关电源 下图3和4描述的是开关电源的PW M反馈机制。图3描述的是没有PFC(P ow er Factor Correction,功率因素校正)电路的廉价电源,图4描述的是采用主动式PFC设计的中高端电源。 图3:没有PFC电路的电源 图4:有PFC电路的电源 通过图3和图4的对比我们可以看出两者的不同之处:一个具备主动式PFC电路而另一个不具备,前者没有110/220V转换器,而且也没有电压倍压电路。下文我们的重点将会是主动式PFC电源的讲解。

开关电源变压器共模电感设计方案注意事项

开关电源变压器共模电感设计注意事项 在电源变压器的设计过程中,工程师们需要严格的计算并完成共模电感设计和数值选取,这直接关系到开关电源变压器的运行精度。在今天的文章中,我们将会就开关电源变压器的共模电感设计展开简要分析,看在电源变压器共模电感设计和计算过程中,都应该注意哪些问题。 在电源变压器的设计和制作过程中,工程师所要进行的共模电感设计,其所需要的基本参数主要有三个,分别是输入电流,阻抗及频率,磁芯选取。先来看输入电流。这一参数值直接决定了绕组所需的线径。在线径的计算和选取时,电流密度通常取值为400A/cm³, 但此取值须随电感温升的变化。通常情况下,绕组使用单根导线作业,这样可削减高频噪声及趋肤效应损失。 在计算过程中,开关电源变压器共模电感的阻抗在所给的频率条件下,一般规定为最小值。串联的线性阻抗可提供一般要求的噪声衰减。但实际上,线性阻抗问题往往是最容易被人忽视的,因此设计人员经常以50W线性阻抗稳定网络仪来测试共模电感,并渐渐成为一种标准测试共模电感性能的方法。但所得的结果与实际通常有相当大的差别。实际上,共模电感在正常时角频首先会产生每八音度增加-6dB 衰减(角频是共模电感产生-3dB)的频率此角频通常很低,以便感抗能 够提供阻抗。因此,电感可以用这一公式来表达,即:Ls=Xx/2 n f

这里还有一个问题需要工程师需要注意,那就是在进行共模电感设计时须注意磁芯材料和所需的圈数问题。首先来看磁芯型号的选取问题,此时如果有规定电感空间,我们就按此空间来选取合适的磁芯型号,如没有规定,通常磁芯型号的随意选取。 在确定了电源变压器的磁芯型号之后,接下来的工作就是计算磁芯所能绕最大圈数。通常来说,共模电感有两绕组,一般为单层,且每绕组分布在磁芯的每一边,两绕组中间须隔开一定的距离。双层及堆积绕组亦有偶尔使用,但此种作法会提高绕组的分布电容及降低电感的高频性能。由于铜线的线径已由线性电流的大小所决定,内圆周长可以由磁芯的内圆半径减去铜线半径计算得来。故最大圈数的就可以铜线加绝缘的线径及每个绕组所占据的圆周来计算。

直线电机电梯设计

小型载货电梯直线电机设计 黑龙江省松花江林业管理局锅炉压力容器检验所刘琪芸摘要:为满足人们生活、生产需要,电梯已成为多层建筑中不可缺少的运输工具。本文所研究的直线电机适用于小型载货电梯,在节省空间和控制噪音方面有很大的优势。 关键词载货电梯直线电机 1.直线电机的发展 直线电机也称线性电机,相比于曳引与强制驱动电梯先将电能转回为转动的机械能后利用曳引轮和曳引绳或卷筒与钢丝绳产生的摩擦力驱动电梯,直线电机驱动电梯利用直线电机可以直接将电能转化为直线运动的机械能,无需中间转换机构的传动装置。这样既可以减少如异物掉入曳引轮引发跳绳,曳引绳老化等风险,还省去机房,对重所占用的空间。而且由于传统电梯运动方向受钢丝绳控制只能沿垂直方向运动,直线电机驱动电梯更有噪声小,可水平运动灵活选择层站,同一井道可存在多部电梯等优势。 早在十九世纪至二十世纪初期,直线电机就经历了一个从想法到实验再到实验性应用的坎坷历程。一些发达国家研究人员在实验的基础上,试图将直线电机应用于导弹发射装置,电磁运动装置等。但由于当时社会生产水平牵制,直线电动机电气控制系统成本高;相对于传统旋转电机,直线电机电磁缝隙与极距比值过大导致激磁电流较大,由于铁芯两端断开,存在其特有结构导致的边缘效应。这些弊端都一度使人们对直线电机的发展应用失去信心。 二十世纪中期以来,随着控制技术提高,直线电机又被应用于如磁头定位驱动装置、空气压缩机、传送装置等。后期各国有出现了许多直线电机产品,如吊车、传送车、电动门、窗帘机、车辆运输系统等。同时线性电机不断发展,广泛应用于扫描式记录设备,自动绘图设备等新的领域。 近年来,微型直线电机,利用当代微型计算机和自动控制体系控制微型直线电机,具有反应灵敏、体积小、结构简单等特点。在直线电机基础上研制的超导直线电机,微步距直线电机,直线当量电机等。更有日本研制的压电驱动式直线电机及超声波直线电机等先进水平直线电机相继问世。 我国自二十世纪七十年代开始在直线电机应用也取得了可喜的成绩,例如直线电机冲床、窗帘机,直线电机驱动的自动门,西南交大的磁悬浮列车;但和国外相比应用推广还存在很大差距,例如德国研制的超导吸浮型磁悬浮列车和日本研制的超导斥浮型磁悬浮列车。 2 直线电机的结构与性能 直线电机是将传统的旋转型电机定转子沿轴向剖开拉直,就形成了平板式直线电机结构,再将初级次级卷绕在一根与磁场运动方向平行的轴上,结构演变过程如下图1所示: 图1 2.1直线电机的基础分类

开关电源设计

开关直流稳压电源设计 摘要 直流稳压电源应用广泛,几乎所有电器,电力或者电子设备都毫不例外的需要稳定的直流电压(电流)供电,它是电子电路工作的“能源”和“动力”。不同的电路对电源的要求是不同的。在很多电子设备和电路中需要一种当电网电压波动或负载发生变化时,输出电压仍能基本保持不点的电源。电子设备中的电源一般由交流电网提供,如何将交流电压(电流)变为直流电压(电流)供电又如何使直流电压(电流)稳定这是电子技术的一个基本问题。解决这个问题的方案很多,归纳起来大致可分为线性电子稳压电源和开关稳压电源两类,他们又各自可以用集成电路或分立元件构成。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。 一、引言 基本要求 稳压电源。 1.基本要求 ①输出电压UO可调范围:12V~15V; ②最大输出电流IOmax:2A;

③U2从15V变到21V时,电压调整率SU≤2%(IO=2A); ④IO从0变到2A时,负载调整率SI≤5%(U2=18V); ⑤输出噪声纹波电压峰-峰值UOPP≤1V(U2=18V,UO=36V,IO=2A); ⑥DC-DC变换器的效率≥70%(U2=18V,UO=36V,IO=2A); ⑦具有过流保护功能,动作电流IO(th)=±; 发挥部分 (1)排除短路故障后,自动恢复为正常状态; (2)过热保护; 二、方案设计与论证 开关式直流稳压电源的控制方式可分为调宽式和调频式两种。实际应用中,调宽式应用较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数为脉宽调制(PWM)型。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,通常有三种方式:脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)和混合调制。PWM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,滤波电路的设计比较简单,因此本次设计采用PWM调制方式实现电路设计要求。主要框架如图1所示。由变压器降压得到交流电压,再经过整流滤波电路,将交流电变成直流电,然后再经过DC-DC变换,由PWM的驱动电路去控制开关管的导通和截止,从而产生一个稳定的电压源。

电脑开关电源电路大全及PC开关电源标准详解

PC开关电源标准详解 计算机电源是根据计算机相应的电源标准设计和生产的,在计算机高速发展的这十多年间,计算机电源标准也跟着在不断地发生变化,以适应计算机高速发展的要求,计算机电源主要采用了以下几个标准: PC/XT标准: 是由IBM最先推出个人PC/XT计算机时制定的标准; AT标准: 也是由IBM早期推出PC/AT机时所提出的标准,当时能够提供大约190W的电力供应; ATX标准: 是由Intel公司于1995年提出的工业标准,从最初的ATX1.0开始,ATX标准又经过了多次的变化和完善,目前国内市场上流行的是ATX2.03和ATX12V这两个标准,其中ATX12V又可分为ATX12V1.2、ATX12V1.3、ATX12V2.0等多个版本。 ATX与AT标准比较: 1、ATX标准取消了AT电源上必备的电源开关而交由主板进行电源开关的控制,增加了一个待机电路为电源主电路和主板提供电压来实现电源唤醒等功能; 2、ATX电源首次引进了+3.3V的电压输出端,与主板的连接接口上也有了明显的改进。 ATX12V与ATX2.03标准比较: 1、ATX2.03是1999年以前PII、PIII时代的电源产品,没有P4 4PIN接口; 2、ATX12V加强了+12VDC端的电流输出能力,对+12V的电流输出、涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护等做出了新的规定; 3、ATX12V增加的4芯电源连接器为P4处理器供电,供电电压为+12V; 4、ATX12V加强了+5VSB的电流输出能力,改善主板对即插即用和电源唤醒功能的支持。 ATX12V标准之间的比较: ATX 12V是支持P4的ATX标准,是目前的主流标准,该标准又分为如下几个版本: ATX12V_1.0:2000年2月颁布,P4 时代电源的最早版本,增加P4 4PIN接口; ATX12V_1.1:2000年8月颁布, 在前一版本的基础上,加强了+3.3V电流输出能力,以适应AGP显卡功率增长的需求 ATX12V_1.2:2002年1月颁布,在前版的基础上,取消-5V输出,同时对Power on 时间作出新的规定; ATX12V_1.3:2003年4月颁布,在前版的基础上,提高了电源效率,增加了对SATA的支持,增加了+12V的输出能力。

开关电源的系统设计深度解读

开关电源的系统设计深度解读 开关电源的系统设计深度解读 时间:2013-03-05 214次阅读【网友评论0条我要评论】收藏 首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。 1、布局:脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正到变压器到开关管返回电容负。输出部分变压器出端到整流管到输出电感到输出电容返回变压器电路中X电容要尽量接近开关电源输入端,输入线应避免与其他电路平行,应避开。 Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端。共摸电感应与变压器保持一定距离,以避免磁偶合。如不好处理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电源的EMC性能影响较大。 输出电容一般可采用两只一只靠近整流管另一只应靠近输出端子,可影响电源输出纹波指标,两只小容量电容并联效果应优于用一只大容量电容。发热器件要和电解电容保持一定距离,以延长整机寿命,电解电容是开关电源寿命的瓶劲,如变压器、功率管、大功率电阻要和电解保持距离,电解之间也须留出散热空间,条件允许可将其放置在进风口。 控制部分要注意:高阻抗弱信号电路连线要尽量短如取样反馈环路,在处理时要尽量避免其受干扰、电流取样信号电路,特别是电流控制型电路,处理不好易出现一些想不到的意外,其中有一些技巧,现以3843电路举例见图(1)图一效果要好于图二,图二在满载时用示波器观测电流波形上明显叠加尖刺,由于干扰限流点比设计值偏低,图一则没有这种现象、还有开关管驱动信号电路,开关管驱动电阻要靠近开关管,可提高开关管工作可靠性,这和功率MOSFET高直流阻抗电压驱动特性有关。

开关电源电路分析

开关电源电路分析 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在“开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,电路复杂不易维修等。 开关电源一般包括四要素:整流滤波、起动电路、正反馈电路和稳压电路。 开关式稳压电源具有转换效率高、耗电省、稳压范围宽、体积小和重量轻等特点。为此,在彩色电视机电路中得到广泛应用。电视机的开关电源有多种形式,但串联式脉冲宽度调制型开关稳压电源应用较为广泛。 下面以此种电路为例来分析。 一、工作原理及主要参数 1.电路组成及工作原理 串联型开关稳压电源的基本形式如图1所示。图中,V为开关管,VD为续流二极管,L为储能电感线圈,CL为滤波电容,RL为负载电阻。 图1 串联型开关电源原理图 其稳态工作过程可作如下分析:

设开关管V 在T1期间导通,T2期间截止,周期性地变化,则其工作周期为T=T1+T2,见图4―57(a)。由于负载RL 端电压为Uo,所以负载功率为Po=U2o/RL,负载电流为Io=Uo/RL 。 2. 主要参数及其计算 (1)占空比δ的确定。当开关电源达到稳态工作时,电路处于平衡状态。开关管V 导通期间的电流增量ΔiL1和截止期间的电流减小量ΔiL2应相等,即有: 1()()i o o o i i o U U T U T L L U U TU U T --= = = δδδ (2)平均电流IL 及L 的确定。由于负载与电感L 是串联的,因此电感中的平均电流即为负载电流Io,故有 o I I = 当Ui 和Uo 确定后,由式(4―28)和式(4―30)δ、Io 也随之确定。 L 的最小 值以Lmin 表示,则 (3)滤波电容CL 的确定。L 中的电流iL 是包含有三角波的脉动电流,因此应在负载RL 两端并联CL,以滤除纹波。 一般选取RLCL >> T 即可满足要求。因一般彩电开关电源中选取T=64μs,负载端滤波电容一般选200μF 左右即可。

开关电源设计与制作

《自动化专业综合课程设计2》 课程设计报告 题目:开关电源设计与制作 院(系):机电与自动化学院 专业班级:自动化0803 学生姓名:程杰 学号:20081184111 指导教师:雷丹 2011年11月14日至2011年12月2日 华中科技大学武昌分校制

目录 1.开关电源简介 (2) 1.1开关电源概述 (2) 1.2开关电源的分类 (3) 1.3开关电源特点 (4) 1.4开关电源的条件 (4) 1.5开关电源发展趋势 (4) 2.课程设计目的 (5) 3.课程设计题目描述和要求 (5) 4.课程设计报告内容 (5) 4.1开关电源基本结构 (5) 4.2系统总体电路框架 (6) 4.3变换电路的选择 (6) 4.4控制方案 (7) 4.5控制器的选择 (8) 4.5.1 C8051F020的内核 (8) 4.5.2片内存储器 (8) 4.5.312位模/数转换器 (9) 4.5.4 单片机初始化程序 (9) 4.6 输出采样电路 (10) 4.6.1 信号调节电路 (10) 4.6.2 信号的采样 (11) 4.6.3 ADC 的工作方式 (11) 4.6.4 ADC的程序 (12) 4.7 显示电路 (13) 4.7.1 显示方案 (13) 4.7.2 显示程序 (14) 5.总结 (16) 参考文献 (17)

1.开关电源简介 1.1开关电源概述 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。它运用功率变换器进行电能变换,经过变换电能,可以满足各种对参数的要求。这些变换包括交流到直流(AC-DC,即整流),直流到交流(DC-AC,即逆变),交流到交流(AC-AC,即变压),直流到直流(DC-DC)。广义地说,利用半导体功率器件作为开关,将一种电源形式转变为另一种电源形式的主电路都叫做开关变换器电路;转变时用自动控制闭环稳定输出并有保护环节则称为开关电源(SwitchingPower Supply)。 将一种直流电压变换成另一种固定的或可调的直流电压的过程称为DC-DC交换完成这一变幻的电路称为DC-DC转换器。根据输入电路与输出电路的关系,DC-DC 转换器可分为非隔离式DC-DC转换器和隔离式DC-DC转换器。降压型DC-DC 开关电源属于非隔离式的。降压型DC-DC转换器主电路图如1: 图1 降压型DC-DC转换器主电路 其中,功率IGBT为开关调整元件,它的导通与关断由控制电路决定;L和C为滤波元件。驱动VT导通时,负载电压Uo=Uin,负载电流Io按指数上升;控制VT关断时,二极管VD可保持输出电流连续,所以通常称为续流二极管。负载电流经二极管VD续流,负载电压Uo近似为零,负载电流呈指数曲线下降。为了使负载电流连续且脉动小,通常串联L值较大的电感。至一个周期T结束,在驱动VT导通,重复上一周期过程。当电路工作于稳态时,负载电流在一个周期的初值和终值相等。负载电压的平均值为:

单一电压输出ACDC开关电源设计方案

中文摘要 开关电源广泛应用,其效率可达80%以上,具有稳压范围宽、频率高、体积小等特点。特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。开关电源的发展与应用在节约能源及环保方面有重要意义。本论文主要介绍RCC型开关电源及其设计应用,RCC电路与其他<如半桥逆变)开关电源电路相比的优越性。它的体积小、不需专用PWM控制芯片、电路简单等优点使其应用更加广泛,特别是在各种新兴电子设备的电源、充电器方面的应用尤为突出,因此在各种开关电源中占有重要地位。RCC电路包括输入整流滤波,吸收电路,开关管保护电路,RC反馈振荡,输出整流滤波,输出过压、过流保护电路,另外最主要的是高频变压器部分。最后通过仿真、调试达到100—240V市电交流输入、5V电压0.5A电流输出的要求,并且纹波较小效率较高。 关键词:开关电源 RCC 自激反激变换器

外文摘要 Title Design of single output AC/DC Switching Power Supply Abstract SwitchingPower Supply is widely uesd,and its efficiency ismore than 80%.Meantime a wide range , high frequency and miniaturization is presented .It is particularly applied in the field of high and new technology and then brings miniaturization and convenice.The development and use of Switching Power Supply are of importance in the energy saving and environmental protection.This paper mainly introduce RCC cicuit and its specific designment。RCC cicuit ,who is small shape,simple structure and not using particular chips,has many more advantages than other circuits as same with it,such as half-bridge ciucuit.Therefore,RCC circuit is much more widely used,especially in the source and charger of all kinds of new electronical devices.So it is such a significance for Switching Power Supply.In the RCCcircuit,the circuit for rectification and filtering,absorption,protection,RCC fee- dback,output overvoltage and overcurrent are included.In addition,the transformer is the most importantcomponent.Finaly,this design get though tests with 100-240V AC input ,5V voltage and 1A current.Moerover,ripple wave is quite small. Key words:Switching power supply Flyback converter Self-excitatiion RCC

开关电源系统设计方案毕业论文

开关电源系统设计方案毕业论文 目录 摘要.......................................... 错误!未定义书签。Abstract.......................................... 错误!未定义书签。 1 绪言 1.1课题背景 (2) 1.2选题的国外研究现状及水平、研究目标及意义 (2) 1.3 本课题主要的研究容 (3) 2 系统设计方案与论证 2.1课题研究的基本要求 (4) 2.2方案论证 (4) 2.2.1 DC/DC电路模块方案 (4) 2.2.2 MOSEFT驱动电路方案 (7) 2.2.3 单片机选择方案 (7) 2.2.4检测采样方案 (8) 2.2.5系统框图 (8) 3 硬件电路设计 3.1变压整流滤波电路 (9) 3.2辅助电源的设计 (11) 3.3 Buck电路参数选择原理和计算 (12) 3.3.1参数选择原理 (12) 3.3.2 电感值的计算 (15) 3.3.3 滤波电容的计算 (15) 3.3.4开关管的选择和开关管保护电路设计 (16) 3.4驱动电路的设计 (18)

3.5采样电路设计 (19) 3.6保护电路的设计 (20) 4 软件部分设计 4.1 AVR128简介 (21) 4.2 PWM波的产生 (22) 4.3 AD采样 (26) 5系统调试及结果分析 6 总结与展望 6.1 总结 (30) 6.2 展望 (30) 致谢 (31) 参考文献 (32) 附录 (34)

1 绪言 开关电源具有效率高、体积小、重量轻等特点,应用越来越广泛,从70年代开始,并用轻量高频变压器替代笨重的工频变压器。高效的开关电源飞速发展,逐步替代传统的的线性电源,开关电源不需要较大的散热器,开关电源自20世纪90年代问世以来,便显示出强大的生命力,并以其优良特性倍受人们的青睐。近年来,开关电源在通信、工业自动化、航空、仪表仪器等领域的应用越来越广泛。随着电源技术的飞速发展,开关稳压电源正朝着小型化、高频化、模块化的方向发展,高效率的开关电源已经得到越来越广泛的应用。随着高频开关电源技术和应用电子技术的高速发展,直流高频开关电源依靠它的高精度、低纹波及高效率等优越性能,正在逐步取代传统的线性电源。同时,高频开关电源系统的高速响应性能、输出短路电流限制及稳压和稳流等优点也使其负载的使用寿命大大增加。评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过流、短路等保护电路。同时,在同一开关电源电路中,设计多种保护电路的相互关联和应注意的问题也要引起足够的重视[15]。 许多功率电子节电设备,往往会变成对电网的污染源:向电网注入严重的高次谐波电流,使总功率因数下降,使电网电压耦合出许多毛刺尖峰,甚至出现畸变。大量的谐波分量倒流入电网,造成对电网的谐波“污染”,一方面电流流过线路阻抗造成谐波电压降,反过来使电网电压也发生畸变;另一方面,会造成电路故障,使用设备损坏。因为它没有采用有源功率因数校正,功率因数较低,只达到 0.9,如果采用有效的功率因数校正,功率因数可以达到0.99以上。开关电源输入端产生功率因数下降问题,利用有源功率因数校正电路,成本只增加5%,成功解决了这个问题。20世纪末,各种有源滤波器和有源补偿器的方案诞生,有了多种校正功率因数的方法[1]。 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 管制成的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,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。对1MHz以上的高频,要采用谐振电路,这样既可减少开关损耗,同时也可控制浪涌的发生。现代电力电子技术是开关电源技术发展的基础。随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,现代电源技术将在实际需要的推动下快速发展。在传统的应用技术下,由于功率器件性能的限制而使开关电源的性能受到影响。为了极大发挥各种功率器件的特性,使器件性能对开关电源性

开关电源电路详解

FS1: 由变压器计算得到Iin值,以此Iin值(0.42A)可知使用公司共享料2A/250V,设计时亦须考虑Pin(max)时的Iin是否会超过保险丝的额定值。 TR1(热敏电阻): 电源启动的瞬间,由于C1(一次侧滤波电容)短路,导致Iin电流很大,虽然时间很短暂,但亦可能对Power产生伤害,所以必须在滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间Iin在Spec之内(115V/30A,230V/60A),但因热敏电阻亦会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率),一般使用 SCK053(3A/5Ω),若C1电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的Power上)。

VDR1(突波吸收器): 当雷极发生时,可能会损坏零件,进而影响Power的正常动作,所以必须在靠AC输入端 (Fuse之后),加上突波吸收器来保护Power(一般常用07D471K),但若有价格上的考虑,可先忽略不装。 CY1,CY2(Y-Cap): Y-Cap一般可分为Y1及Y2电容,若AC Input有FG(3 Pin)一般使用Y2- Cap ,AC Input若为2Pin(只有L,N)一般使用Y1-Cap,Y1与Y2的差异,除了价格外(Y1较昂贵),绝缘等级及耐压亦不同(Y1称为双重绝缘,绝缘耐压约为Y2的两倍,且在电容的本体上会有“回”符号或注明Y1),此电路蛭蠪G所以使用 Y2-Cap,Y-Cap会影响EMI特性,一般而言越大越好,但须考虑漏电及价格问题,漏电(Leakage Current )必须符合安规须求(3Pin公司标准为750uA max)。 CX1(X-Cap)、RX1: X-Cap为防制EMI零件,EMI可分为Conduction及Radiation两部分,Conduction 规范一般可分为: FCC Part 15J Class B 、 CISPR 22(EN55022) Class B 两种,FCC测试频率在450K~30MHz,CISPR 22测试频率在150K~30MHz, Conduction 可在厂内以频谱分析仪验证,Radiation 则必须到实验室验证,X-Cap 一般对低频段(150K ~ 数M之间)的EMI防制有效,一般而言X-Cap愈大,EMI防制效果愈好(但价格愈高),若X-Cap在0.22uf以上(包含0.22uf),安规规定必须要有泄放电阻(RX1,一般为1.2MΩ 1/4W)。 LF1(Common Choke): EMI防制零件,主要影响Conduction 的中、低频段,设计时必须同时考虑EMI 特性及温升,以同样尺寸的Common Choke而言,线圈数愈多(相对的线径愈细),EMI防制效果愈好,但温升可能较高。 BD1(整流二极管): 将AC电源以全波整流的方式转换为DC,由变压器所计算出的Iin值,可知只要使用1A/600V的整流二极管,因为是全波整流所以耐压只要600V即可。 C1(滤波电容): 由C1的大小(电容值)可决定变压器计算中的Vin(min)值,电容量愈大,Vin(min)愈高但价格亦愈高,此部分可在电路中实际验证Vin(min)是否正确,若AC Input 范围在90V~132V (Vc1 电压最高约190V),可使用耐压200V的电容;若AC Input 范围在90V~264V(或180V~264V),因Vc1电压最高约380V,所以必须使用耐压400V的电容。 D2(辅助电源二极管): 整流二极管,一般常用FR105(1A/600V)或BYT42M(1A/1000V),两者主要差异: 耐压不同(在此处使用差异无所谓) VF不同(FR105=1.2V,BYT42M=1.4V) R10(辅助电源电阻): 主要用于调整PWM IC的VCC电压,以目前使用的3843而言,设计时VCC必须大于8.4V(Min. Load时),但为考虑输出短路的情况,VCC电压不可设计的太高,以免当输出短路时不保护(或输入瓦数过大)。 C7(滤波电容): 辅助电源的滤波电容,提供PWM IC较稳定的直流电压,一般使用100uf/25V电容。

直线电机安装

直线电机的安装目录: 一、直线电机的安装设计 1.1直线电机结构设计,强度与刚度 1.2 直线电机走线 1.3 Z 轴(垂直轴)刹车 1.4 防撞设计 1.5 直线电机防护设 二、安装工艺 2.1 直线电机安装尺寸和公差 2.2 直线电机装配方法 2.3 装配其它注意事项 2.4 光栅尺安装位置及安装座要求 2.5 光栅尺安装精度要求 2.6 光栅尺的防护 2.7 冷却系统

一、直线电机的安装设计 1.1直线电机结构设计,强度与刚度 直线电机、磁板的安装位置,应当尽量设计靠近运动结构的重心位置,以平衡运动时的推力。 直线电机与磁板之间持续存在较大的磁吸力,工作台、鞍座等设计时,必须考虑有足够的强度和刚度。同时,为避免移动部件过于笨重,应尽量考虑采用高强度的材质,以及多筋板结构。其它结构上提高刚度的办法有: 1上拱结构 2导轨等支撑点尽量靠近直线电机线圈 3机床的固定部分刚性尽可能高、移动部分的重量尽可能轻,因为直线电机对刚性和移动部分重量比旋转电机更敏感 1.2 直线电机走线 直线电机相对于旋转伺服电机的系统而言,由于其推进动力在移动部件上,所以走线较旋转伺服电机复杂,许多线缆都需要通过拖链来连接。 主要需要通过拖链的线缆有:线圈的动力线、线圈的冷却管路、光栅尺读数头的数据线(如果读数头设计在移动部件上)、导轨润滑油管路。这些走线均需要通过拖链连接,请务必在设计时详尽考虑。 1.3 Z 轴(垂直轴)刹车 直线电机应用在 Z轴(垂直轴)上时,由于重力的作用,在未通电时,或直线电机无力矩输出时,会发生掉落事故。必须设计 Z轴的刹车装置。为增加安全性,建议设计Z轴平衡装置(如机械配重、氮气平衡缸等)。 1.4 防撞设计

学习开关电源你必须知道的电路详解

一、开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源的电路组成方框图如下: 二、输入电路的原理及常见电路 1、AC输入整流滤波电路原理: ①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。

②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。 ③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。 2、DC输入滤波电路原理: ①输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感。 ②R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。 三、功率变换电路 1、MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。 2、常见的原理图:

开关电源设计

& 课程设计任务书 学生姓名:专业班级: 指导教师:工作单位: 题目: 开关电源设计 初始条件: 输入交流电源:单相220V,频率50Hz。 要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)? 1、输出两路直流电压:12V,5V。 2、直流最大输出电流1A。 3、完成总电路设计和参数设计。 时间安排: 课程设计时间为两周,将其分为三个阶段。 第一阶段:复习有关知识,阅读课程设计指导书,搞懂原理,并准备收集设计资料,此阶段约占总时间的20%。 第二阶段:根据设计的技术指标要求选择方案,设计计算。 ) 第三阶段:完成设计和文档整理,约占总时间的40%。 指导教师签名:年月日 系主任(或责任教师)签名:年月日

目录 ) 引言 (1) 1设计意义及要求 (2) 设计意义 (2) 开关电源的组成部分 (2) 开关电源的工作过程 (2) 开关电源的工作方式 (3) 脉宽调制器的基本原理 (3) 2方案设计 (5) ) 设计要求 (5) 方案选择 (5) 整流滤波部分 (6) 降压斩波电路 (7) 脉宽调制电路 (8) MOSFET管的驱动电路 (9) 总电路图 (11) 3主电路参数设定 (12) { 变压器、二极管、MOSFET管选择 (12) 反馈回路的设计 (13) MOSFET的驱动设计 (14) 结束语 (15) 参考文献 (16)

附录一 (17) ]

引言 随着电力电子技术的高速发展,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年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,远程控制交换机、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。 开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。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IGBT和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用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源方式。 开关电源根据输入输出的性质不同可分为AC/DC和DC/DC两大类。AC/DC称为一次电源,也常称为开关整流器。值得指出的是,AC-DC变换不单是整流的意义,而是整流后又做DC-DC变换。所以说,DC-DC变换器是开关电源的核心。DC/DC称为二次电源,其设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,所以学习设计开关电源有重要的意义。

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