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文檔簡介

1、大功率高頻開關(guān)電源的設(shè)計要點(diǎn)摘 要開關(guān)電源設(shè)計需要綜合分析電力電子、電磁學(xué)、 微電子技術(shù)、熱力學(xué)等多門學(xué)科,具有較強(qiáng)的綜合性。同時 電源為電力設(shè)備正常運(yùn)行的核心,尤其是現(xiàn)在資源需求與環(huán) 保節(jié)能理念下,需要在原有基礎(chǔ)上,對開關(guān)電源設(shè)計方法進(jìn) 行更為深入的研究。本文重點(diǎn)分析了大功率高頻開關(guān)電源設(shè) 計要點(diǎn)?!娟P(guān)鍵詞】大功率 高頻開關(guān)電源 系統(tǒng)設(shè)計 開關(guān)電源即交互式電源,為高頻化電能轉(zhuǎn)換裝置,可以 利用不同形似架構(gòu),將一個準(zhǔn)電壓轉(zhuǎn)換成用戶端需要的電壓 或電流。大功率高頻開關(guān)電源現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用到軍工 設(shè)備、 LED 照明、通訊設(shè)備、科研設(shè)備、電力設(shè)備等領(lǐng)域, 具有功耗小、效率高的優(yōu)點(diǎn)。在對其進(jìn)行設(shè)

2、計時,需要結(jié)合 其運(yùn)行原理,確定系統(tǒng)各環(huán)節(jié)設(shè)計要點(diǎn),對各節(jié)點(diǎn)功能進(jìn)行 優(yōu)化。1 大功率高頻開關(guān)電源1.1 開關(guān)電源特點(diǎn)電氣設(shè)備容量持續(xù)增大,為滿足實際應(yīng)用需求,市場上 逐漸出現(xiàn)更多的大功率高頻開關(guān)電源,同時與傳統(tǒng)開關(guān)電源 相比,還可以有效降低對電網(wǎng)的影響,更符合節(jié)能環(huán)保發(fā)展 理念。另外,開關(guān)電源的高頻化設(shè)計,可以進(jìn)一步減小其體 積大小,并可根據(jù)實際需求來靈活控制電容、電感容量,將 生產(chǎn)成本控制到最低。因此,在對大功率高頻開關(guān)電源進(jìn)行 設(shè)計時,需要充分發(fā)揮出其所具有的優(yōu)點(diǎn),便于更好的滿足 實際發(fā)展需求。1.2 開關(guān)電源原理 基于線性開關(guān),開關(guān)電源開關(guān)管工作處于開關(guān)狀態(tài),將 基礎(chǔ)降壓電路作為例子進(jìn)

3、行分析,確定開關(guān)電源工作過程與 所處狀態(tài)。如圖 1 所示,當(dāng)開關(guān)處于閉合狀態(tài)時,持續(xù)電壓 將會對電感 LO 兩端產(chǎn)生作用, 電感電流將呈直線上升趨勢, 可用公式表達(dá): iL ( on) =( Vin-V out) ton/L 。當(dāng)開關(guān)處于開 通狀態(tài)時,電能將被存儲在電感中,來滿足關(guān)斷時間內(nèi)對負(fù) 載的輸出需求,其中存儲能量可用公式表示: Estored=1/2Lo ( I2pk-I2min )。開關(guān)斷開后,電感 Lo 輸入端電壓會降為零, 電感上能量需要通過續(xù)流二極管 D 維持負(fù)載, 整個區(qū)間內(nèi)電 感電流可以用公式描述: iL(off)=(Vout-VD)toff/L 。通 過伏秒平衡來表示輸出

4、電壓與輸入電壓關(guān)系:Vout=D?Vin ,其中 D 表示開關(guān)占空比,取值 ton/T 。在開關(guān)電源再次開通 后,結(jié)束整個運(yùn)行過程。2 大功率高頻開關(guān)電源設(shè)計要點(diǎn)2.1 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)選擇 開關(guān)電源功率拓?fù)渲饕?fù)責(zé) DC/DC 高頻逆變的實現(xiàn),是整個開關(guān)電源能量轉(zhuǎn)換的核心單元。其作為影響開關(guān)電源 設(shè)計效果的關(guān)鍵因素,需要基于實際需求進(jìn)行合理選擇與有 效控制,包括對輸出功率大小、輸入電壓范圍、輸出電壓范 圍、斬波電流等進(jìn)行綜合分析,尤其是要重點(diǎn)控制好輸出功 率與輸入輸出電壓比。2.2 硬件電路設(shè)計整體結(jié)構(gòu) 硬件電路作為開關(guān)電源的基礎(chǔ)部分,決定了電源運(yùn)行可 靠性與效率。以往在對此方面設(shè)計時,會選擇用純硬

5、件模擬 電路實現(xiàn)。設(shè)計時主要針對輸入保護(hù)與濾波、高頻逆變、輸 出整流、控制電路、驅(qū)動電路等模塊進(jìn)行分析。首先需要確 定開關(guān)電源整體結(jié)構(gòu),通過橫向開關(guān)電源分為輸入整流級 別、中間逆變級、輸出整流級三部分;通過縱向開關(guān)電源則 可分為控制級、驅(qū)動級、功率級。開關(guān)電源傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),將控 制電路和驅(qū)動電路被集成到 PWM 控制器上,對電路設(shè)計進(jìn) 行了有效簡化, 強(qiáng)化了電路抗干擾能力。 為提高電源靈活性, 可以將數(shù)字化集成芯片代替?zhèn)鹘y(tǒng) PWM 控制芯片作為主控制 器,構(gòu)成數(shù)字式開關(guān)電源控制,如圖2。2.2.2 功率級電路設(shè)計 功率級電路主要包括輸入濾波、輸入整流、浪涌抑制、 有源功率因數(shù)校正、輸出整流、逆變電

6、路以及輸出保護(hù)等幾 個部分。在對此部分進(jìn)行設(shè)計時,應(yīng)遵循從總體到分部的原 則。將開關(guān)電源看做為一個單輸入單輸出網(wǎng)絡(luò),然后確定開 關(guān)電源系統(tǒng)參數(shù),并完成各模塊設(shè)計。(1)輸入整流模塊。其可以與電網(wǎng)進(jìn)行連接,主要負(fù) 責(zé)將交流電網(wǎng)變換成直流電能,為電能的輸入級,具有較高 的可靠性,可以承受雷電引起的浪涌沖擊影響。(2)共模電感。逆變電路轉(zhuǎn)換器均會產(chǎn)生高頻對地電 流,并產(chǎn)生不同寄生效應(yīng),為避免對系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)生影響,需 要通過共模電感來消除??梢赃x擇用二階共模濾波器,利用 公式計算出轉(zhuǎn)折頻率: fc=fsw × 10A /40,其中 A 為 24dB , fsw 表示工作頻率, 由此可得出在工作

7、頻率時可以得到 24dB 衰減時轉(zhuǎn)折頻率。電感值公式: L=RL /fc,其中阻尼系 數(shù) 取值 0.707。同時,需要結(jié)合實際需求,對電感量數(shù)值 進(jìn)行調(diào)整,并將阻尼控制在允許范圍內(nèi)。2.2.3 智能控制電路設(shè)計 控制電路作為開關(guān)電源硬件結(jié)構(gòu)的最頂層,主要負(fù)責(zé)環(huán) 路控制、系統(tǒng)保護(hù)、狀態(tài)顯示、信息通訊等。其中,環(huán)路控 制為控制電路的核心功能,決定了輸出電壓的準(zhǔn)確性,同時 及時響應(yīng)速度與智能調(diào)節(jié)要求,需要對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和 運(yùn)算,包括了輸入給定、輸出反饋和 AD 轉(zhuǎn)換等部分。電路 保護(hù)功能對提高電源運(yùn)行安全性和可靠性具有重要意義,包 括過流保護(hù)、過溫保護(hù)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)等幾個方面。 狀態(tài)顯示必

8、須要具有實時性,通過 DSP 控制器實現(xiàn),由 AD 對多種輸入狀態(tài)采樣后, DSP 的 SPI 直接傳輸給顯示單元。2.3 軟件電路設(shè)計 重點(diǎn)做好核心控制器的選擇,確定系統(tǒng)編程環(huán)境與編程 語言,例如 C 語言具有較強(qiáng)的可讀性和移植性, 代碼效率高 數(shù)字式開關(guān)電源需要利用核心控制器程序進(jìn)行編寫,可分為 自頂向下程序設(shè)計與自底向上程序設(shè)計兩種,可根據(jù)實際需 求選擇。為提高開關(guān)電源程序閱讀性與移植性,可以利用模 塊化進(jìn)行設(shè)計,即對每個模塊進(jìn)行細(xì)分,將基于硬件底層驅(qū) 動代碼封裝成多個小模塊。設(shè)計后整個程序主要包括應(yīng)用 層、處理層、驅(qū)動層與物理層四部分,系統(tǒng)程序具有更好的 易讀性與移植性。其中,通過兩位撥碼開關(guān)來對電源運(yùn)行狀 態(tài)進(jìn)行設(shè)置,高位表示離線或在線模式,低位表示恒流或恒 壓模式。3 結(jié)束語 對大功率高頻開關(guān)電源設(shè)計進(jìn)行分析,需要基于開關(guān)電 源所具有的特點(diǎn),結(jié)合其運(yùn)行原理,以滿足實際運(yùn)行需求為 目的,做好硬件和軟件部分電路設(shè)計,提高系統(tǒng)程序穩(wěn)定性 和可靠性。參考文獻(xiàn)1宋志勇 .移相全橋大功率高頻開關(guān)電源的研究與設(shè)計D. 湖北工業(yè)大學(xué), 2014.2陳小敏 .

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