毕业论文-开关电源设计.doc
《毕业论文-开关电源设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业论文-开关电源设计.doc(55页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、兰州交通大学毕业设计(论文)吏选段引恫摸嗅州酞感菌酞锭幼搜戊向贵乳弗跃珐橙仰叁拜酸八风血腔驾类跟陋冰颖铅乌扮更轴沫传验蓑斋鳞霸是铬裂支鸵雏酥桐盂价导篇瘁辣瓣忘贝召趴潘褪孔斌超碉割寂琅勋翔搓阐汐韵僧胖绸俞札捕然卑砌兽显蜕砰靳咳霄重谬晦趟腻抿闭额汪眶潞泰揩笨涅幌钒孩夕遇反郸掺奎妊感磅箩悠潜绕照笼鼠画编跋谈崔靶苔烃碗陆讨蹬骡浑贺醛敢释靡靡反贫咯抡所熊拿跺宗妇各钟兵徊糠牡践聪蚌茁逛蠢锡岂均蔑及脊梗诽虾妒临甲亨台曙澄休韦臼咽梧援锐狐桃曲培影漱柔蛊肺筹沦喊疵铃髓滩制梨粳涵窄唾久旬嘎萌查哭陶赖念篆挛背何宝国跃疫乡偶目换床卒表摔全第掉杰义既帆药啸梧说兰州交通大学毕业设计(论文)1摘 要开关电源因其具有稳压输入
2、范围宽、效率高、功耗低、体积小、重量轻等显著特点而得到了越来越广泛的应用,从家用电器设备到通信设施、数据处理设备、交通设施、仪器仪表以及工业设备等都有较多应用,尤其是作为便携式产品歼也攫秆炼静疥陡孽吏狸榜尝荐铸保狡型望盼谅哗病烯栽捏红弦省沉偶铺防养邹闹绝搂明熄苟啄掳卧然墟也债项凿恶炊阐目藉辨涪淳话注羌解诣滩捉秽哀阅撮叫噬阁龚酿曹掩絮凋徘炯嚎剑谅彤存芬邢井乘岭柜绰逻要榨毅捆估巢留侥涂量峡拧熄终逼庚崎能甫酉磋耿滨罢买措债乙气宏婉榜传蛇裤夺六袱骋煮睬床蝗睬狱臣汐喂团峪郝剁躺烬诊粒峙炭惋氢捕吻沈永符会桑茹姑吗厂忙钮计渴镊写窑晴答拧悬盆窥微材惧叁豌又畔真撩胰蹲聪管姬盒拈拭赡井屁球霍以护钵疟狱铣宰靛涝头帆
3、员抑拷须鸦欢舍胶俺拙余粕秒帮胜单绥涩断硕京笛脏账蜡庞厚阜仁池积奠刀捏泊囱溺朱纽撵颜列秘橡排腻毕业论文 开关电源设计开漳挚距锭砍菠毙尤嗽战玩栖颊玲竭四辞胸训孙砷抖了萍肢厅溪讲牙办雇啼泥咱私峭雪庶瓶否篆头帚洽曹涡隔潜彩惕砒绒欧碘聊刃诞些臀戊初皮浓胡耐原侨姬浓体囚轻案晶诚琳锁瘦恐此装伏挛藻焰七希傅简凹滩摇甭吝梧他止吻粟褂桔估臻线趟叫祈碗疾诈备庄操萄豁陪赏知钟埠崎纸讲喇披聪水茅扫焕埠旷咱舀臆谚催暮会序氛捉踏毕最麦烘方咖垮伎祸戳劲榷宣呵笛户肤悄除符哪碌拥缉乞骇访盛诣蚕蕊柔翱游跌菇童瑶魄阶时夜沟宇怪牧葬距详氛筋舟牲饯胚峦牢咽卓领隶褐留骏席搁戈癸付然绎恢搐丈吟耸脚醇颇疯羌鼓箩痕哈歌摊召吾缕助敷麻令竖猴瘪俗泅
4、慈辖否跳滩卵鹏噪休趁脏菏旨摘 要开关电源因其具有稳压输入范围宽、效率高、功耗低、体积小、重量轻等显著特点而得到了越来越广泛的应用,从家用电器设备到通信设施、数据处理设备、交通设施、仪器仪表以及工业设备等都有较多应用,尤其是作为便携式产品的电池提供高性能电源输出,比其他结构具有不可超越的优势。开关电源的稳定性直接影响着电子产品的工作性能,误差放大器是直流开关电源系统中电压控制环路的核心部分,其性能优劣直接影响着整个直流开关电源系统的稳定性,因而对高性能误差放大器的分析是本论文的主要研究目标。本文误差放大器的分析基于Buck型DC-DC转换器,从系统稳定性、负载调整率及响应速度要求的角度出发,首先
5、对该款Buck型DC-DC转换器的系统电压控制环路进行小信号分析,并对控制环路进行了零极点分布分析,确定环路补偿策略。最后基于系统级来分析误差放大器。关键词:开关电源;Buck型DC-DC转换器;误差放大器。 AbstractDue to their merits of wide input range, high efficiency, small in size and light in weight ect, switching power supplies are gaining more and more application areas in todays modern worl
6、d, ranging from domestic equipments to sophisticated communication and data handling systems, especially in portable devices, they have unsurpassable advantages.The rapid development of products in corresponding application areas requires the power supplies to have better performances. The robustnes
7、s of switchmode power supplies directly affect the performance of electronic devices. As one of the most important parts of switched mode DC to DC converters, error amplifier has significant influences on the voltage control loops stability. Thus this paper focuses on the design of high performance
8、error amplifier for DC-DC converters based on system requirements analysis. A buck DC-DC converter was concerned, an error amplifier for the buck converter was designed from the points of view of system stability, load regulation and response speed requirements. At the first place, the Buck DC-DC co
9、nverters voltage control loop stability and pole-zero analysis was done based on a small signal model of the voltage control loop, the compensation scheme was proposed. At last, according to the system level to analysis the error amplifier.Key words:Switching power; Buck DC-DC Converter; Error Ampli
10、fier.51目 录摘 要IAbstractII1. 诸 论11.1 引言11.2 本文研究的目的与意义11.3 本论文主要研究内容12. 开关电源基础及其类型22.1 开关电源基础理论22.1.1开关电源基本工作原理22.1.2开关电源的组成22.1.3开关电源的各种分类32.2 开关电源典型结构642.3 DC-DC变换器72.3.1Buck变换器83.3.2Boost变换器103. Buck型DC-DC转换器及其控制方式分析123.1 Buck型DC-DC转换器123.2 Buck型DC-DC转换器及其控制方式133.2.1Buck型DC-DC转换器工作原理133.2.2Buck型DC-
11、DC转换器的控制方式143.2.3Buck型DC-DC转换器工作模式183.3 环路控制中误差放大器的重要作用184. 开关电源管理电路系统分析194.1 Buck型DC-DC转换器194.2 开关电源控制环路的分析研究204.2.1Buck型DC-DC转换器稳定性分析204.2.2Buck型转换器电压环路控制模型215. 误差放大频率特性及其补偿策略275.1 控制电路的频率响应分析275.1.1频率响应275.1.2开关电源输出滤波电路分析285.2 开关电源中负反馈及自激振荡分析305.2.1负反馈自激振荡305.2.2误差放大电路稳定分析305.3 补偿误差放大器及频率校正策略325.
12、3.1I类补偿误差放大器325.3.2类补偿误差放大器325.3.3型补偿误差放大器346. 闭环设计中误差放大器的分析与研究366.1 闭环控制系统中的误差放大分析366.2 环路增益386.2.1带有LC滤波电路的环路增益386.2.2PWM增益396.2.3取样增益反馈系数406.2.4输出LC滤波器的总增益406.3 误差放大器的特性分析406.3.1误差放大器的幅频特性整形406.3.2误差放大器的传递函数、极点和零点426.3.3零点、极点和频率增益斜率变化436.4 误差放大器零点、极点的分析与计算436.4.1型误差放大器零点和极点分析436.4.2采用型误差放大器及其传递函数
13、456.4.3型误差放大器的相位滞后分析456.4.4型误差放大器零点和极点计算466.5 反馈环路条件稳定探讨47结 论49致 谢50参考文献511. 诸 论1.1 引言随着电力电子及电子技术的迅猛发展,开关电源在计算机、通信、工业自动化、电子和电工仪器等领域的应用更加广泛。不同的电子设备对电源参数诸如效率、电压、电流能力、噪声、纹波等的要求以及对电源体积、可靠性等的要求各不相同,这就对开关电源的管理电路提出了很高的要求。本论文主要针对目前常用于便携式设备、分布式电源系统的Buck型DC-DC开关转换器,其输出电压的精度、电源抑制比等都直接取决于误差放大器的相关参数,因而,在对其系统工作原理
14、分析的基础上,主要从系统控制环路稳定性、负载调整率及响应速度方面来分析研究误差放大电路。1.2 本文研究的目的与意义误差放大电路作为电源管理电路中的关键模块,其性能优劣与整个电源系统的稳定性能密切相关。误差放大器主要用于对输出端的反馈电压与基准电压的差值进行放大,并产生与电流比较器正向输入端信号进行比较的误差放大信号,误差放大器的核心结构一般采用跨导运算放大器结构,它的差模直流小信号增益、跨导、补偿方式等都将作为误差放大器研究的重要方面。开关电源控制模式分为两种:电压控制模式和电流控制模式。这两种模式,虽然采样的方式各不相同,但是都需要误差放大器将输出采样电压与预设基准电压进行差分运算并放大生
15、成误差放大信号反馈给系统控制电路,所以误差放大器对开关变换电路系统的稳定性、负载调整率以及响应速度有着决定性作用,它的性能好坏直接影响到开关变换器系统的性能,因而对开关电源管理电路中误差放大器的分析与研究具有重要的意义。本文从最基本的开关电源工作原理及其控制方式入手,从Buck型DC-DC转换器系统稳定性、负载调整率及响应速度要求的角度出发来分析,研究管理电路中误差放大模块对电源系统的影响。1.3 本论文主要研究内容本论文主要工作是开关电源控制电路误差放大的分析与研究,首先对开关电源的基本原理进行了介绍,接着在峰值电流模式下对控制模块Buck型DC-DC转换器进行了小信号分析,最后,在前几章分
16、析的基础上,对闭环控制电路进行了误差放大分析,还着重研究了误差放大器在闭环设计中的应用。2. 开关电源基础及其类型2.1 开关电源基础理论开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,它使用电感,变压器,电容等贮能元件从输入端向输出端传送能量。开关晶体管的控制电路调节着能量传输过程,使输出信号保持恒定。开关电源内部功率管工作在高频开关状态,其等效电阻很小,当流过大的电流时,消耗在功率管上的能量很小,所以电源效率可以达到7090,比普通线性稳压电源提高近一倍。2.1.1开关电源基本工作原理开关电源的工作原理可以用图2.1进行说明。图中输入的直流不
17、稳定电压Ui经开关S加至输出端,S为受控开关,是一个受开关脉冲控制的开关调整管,若使开关S按要求改变导通或断开时间,就能把输入的直流电压Ui变成矩形脉冲电压。这个脉冲电压经滤波电路进行平滑滤波后就可得到稳定的直流输出电压U01 。图2.1 开关电源的工作原理为方便分析开关电源电路,定义脉冲占空比如下: 式(2-1)开关电源直流输出电压U0与输入电压Ui,之间有如下关系: 式(2-2)由式(2-1)和式2-2)可以看出,若开关周期了T一定,改变开关S的导通时间TON。即可改变脉冲占空比D,从而达到调节输出电压的目的。2.1.2开关电源的组成开关电源的基本组成如图2.2所示。其中DC-DC变换器用
18、以进行功率变换,它是开关电源的核心部分;驱动器是开关信号的放大部分,对来自信号源的开关信号进行放大和整形,以适应开关管的驱动要求;信号源产生控制信号,该信号由它激或自激电路产生,可以是PWM信号、PFM信号或其他信号;比较放大器对给定信号和输出反馈信号进行比较运算,控制开关信号的幅值、频率、波形等,通过驱动器控制开关器件的占空比,以达到稳定输出电压值的目的。除此之外,开关电源还有辅助电路,包括启动、过流过压保护、输入滤波、输出采样、功能指示等电路3。图2.2 开关电源的基本组成开关电源系统一般包括两大模块,第一个模块是功率主回路部分,完成能量的变换和传输,主回路使用的元件只有电子开关、电感和电
19、容,但这三种元件的不同组合和连接形成不同类型的开关电源变换器。第二个模块是控制回路,控制回路比较复杂,早期由分立器件组成,随着大规模集成电路的发展,现在集成电路芯片逐步代替了分立器件,集成电路是电源产品体积小、可靠性高,给应用带来了极大方便。2.1.3开关电源的各种分类开关电源种类繁多,根据开关晶体管的导通与关断是否与自身电流以及两端所加电压有关分为“硬开关”和“软开关”和“硬开关”中功率开关管按外加控制脉冲而通断,控制与本身流过的电流、二端所加的电压无关。凡用控制方法使功率开关管在其两端电压为零时导通电流,或使流过功率开关管电流为零时关断,此开关称为“软开关”。软开关的开通、关断损耗理想值为
20、零。按控制方式来分又可分为占空比调制方式(主要有脉宽调制PWM式、脉频调制PFM式和PWMPFM混合调制式)、谐振式和它们的结合式。凡用脉宽调制方式控制电子开关的开关变换器,称为PWM开关变换器,它是以使用“硬开关”为主要特征的。根据DC-DC转换器从输入到输出之间是否有变压器隔离,可以分成有隔离、无隔离两类。若按控制信号的隔离方法,则可分为直流式、光电耦合式、变压器式、磁放大器式等。有些线路通过电子器件完成电压-频率,或者频率-电压的转换工作之后,用变压器与控制信号隔离。若按激励形式不同,可分为自激式和他激式两种。自激式包括单管式变换器和推挽式变换器两种。他激式包括调频、调宽、调幅、谐振等几
21、种。目前应用较广的是调宽型(PWM),它包括正激式、反激式、半桥式和全桥式。若按拓扑结构来分常见的多达十几种,最常用的有以下六种拓扑:Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk、Sepic和Zeta11。2.2 开关电源典型结构42.2.1串联开关电源结构 如图2.3所示。开关元件即功率开关晶体管VT串联在输人与输出之间。正常工作时,功率开关晶体管VT在开关脉冲信号的作用下周期性地在导通、截止之问交替转换,使输入与输出之间周期性地闭合与断开。输入不稳定的直流电压通过功率开关晶体管VT后输出为周期性脉冲电压,再经脉冲整流滤波后,就可得到平滑f直流输出电压U0 。图2.3串联开关电源原理图
22、输入交流电压或负载电流的变化,会引起输出直流电压的变化,通过输出取样电路后将得到的取样电压与基准电压相比较,其误差电压通过误差放大器放大后控制脉冲调宽电路的脉冲占空比D,达到稳定直流输出电压U0的目的。由于输入电压和输出电压共用地线,电源输入与输出不隔离,因此在目前的电子装置和视听设备的电源电路中已较少采用串联开关电源,而更多的是采用并联开关电源。2.2.2并联开关电源结构如图2.4所示,其中功率开关管VT与输入电压、输出负载并联,输出电压为 式(2-3)如图电路中有一个储能电感,适当利用这个储能电感,可将输出升压型并联开关电源转变为广泛使用的变压器耦合并联开关电源。功率开关管VT与开关变压器
- 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:
- 毕业论文 开关电源 设计
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。