实用型小功率开关稳压电源设计(下载).doc
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1、实用型小功率开关稳压电源设计(免费下载) 作者: 日期:52 个人收集整理 勿做商业用途实用小功率开关稳压电源的设计摘要:介绍一种实用的小功率开关稳压电源的设计过程。其输出电压稳定度高,源效应和负载效应较小,保护电路完善, 体积小、重量轻、效率高。关键词:开关稳压电源单端正激磁通复位1 电路结构选择开关稳压电源与传统的线性稳压电源相比具有体积小、重量轻、效率高等优点,已成为稳压电源的主流产品。为使电 源结构简单、紧凑,工作可靠、减少成本,小功率开关稳压电源常采用单端反激型或单端正激型电路.与单端反激型 相比,单端正激型开关电流小、输出纹波小、更容易适应高频化。用电流型 PWM 控制芯片 UC3
2、843 构成的单端正激型开 关稳压电源的主电路如图 1 所示.图 1 主电路的结构实用的单端正激型开关稳压电源必须加磁通复位电路,以泄放励磁电路的能量。如图 1 所示,开关管 Q 导通时 D1 导通, 副边线圈 N2 向负载供电,D4 截止,自馈电线圈 Nf 电流为零;Q 关断时 D1 截止,D4 导通,Nf 经电容 C1 滤波后向 UC3843 供电,同时原边线圈 N1 上产生的感应电动势使 D3 导通,并加在 RC 上。由于变压器中的磁场能量可通过 Nf 泄放,而 不像一般的 RCD 磁通复位电路消耗在电阻上,这可减少发热,提高效率。2 电源技术规格 输入电压:AC110/220V; 输入
3、电压变动范围:90V240V; 输入频率:50/60Hz; 输出电压:12V; 输出电流:2.5A;工作频率的选择:UC3843 的典型工作频率为 20kHz500kHz.开关频率的选择决定了变换器的许多特性。开关频率越 高,变压器、电感器体积越小,电路的动态响应也越好。但随着频率的提高,诸如开关损耗,门极驱动损耗,输出整流管的 损耗会越来越突出,而且频率越高,对磁性材料的选择和参数设计要求会越苛刻,另外,高频下线路的寄生参数对线路的 影响程度难以预料,整个电路的稳定性,运行特性以及系统的调试会比较困难。本电路中,选 Rt=1.8k,Ct=10nF.由 UC3843A 定时电阻,电容与振荡器频
4、率的关系曲线图,可得开关频率为 f=85kHz,周期 T=11.8s;占空比:设计无工频变压器的单端正激型开关电源时,一般占空比 D 最大不超过 0.5,这里选择 Dmax=0。5.则 Tonmax=TDmax=5。9s。3 电源设计31 变压器和输出电感的设计根据电源规格、输出功率、开关频率,选择 PQ26/25 磁芯,磁芯截面积 Se=1。13cm2,磁路有效长度 le=6.4cm,磁芯材料为 MXO2000,饱和磁通密度 Bs=0.4T。取变压器最大工作磁感应强度 Bmax=Bs/3=0.133T,则电感系数 AL 值为:AL=(0.4rSe/le)106=4.44(H/N2) 变压器原
5、边线圈匝数为:N1=UIminTonmax/BmaxSe 式中 UImin 为最小直流输入电压。考虑到交流输入电压为 110V20%,则交流输入电压最 小值约为 90V,即 UImin=90=127V.代入得 N1=49。9,取 50 匝。原边线圈电感为:L1=N12AL=11。1mH.副边线圈匝数为:N2= 式中 UDF、UL 分别为整流二极管 D1 和输出电感 L 上的压降,取 UDFUL=0。7V,代入得 N2=10 匝。副边线圈电感为:L2=N22AL=444H。开关管断开时 N1 两端会产生感应电动势,为了保证开关管正常工作,将感应电势限制到 eL300V.自馈电线圈要向 UC384
6、3 提供 VCC=12V 工作电压,按电容 C1 上电压 UC1=16V 考虑,可保证足够供电给 UC3843,由 Nf=(Uc1/eL)N1 可得 Nf=2.67 取 3 匝。变压器副边电流为矩形波,其有效值 I2=Io=1.77A,导线电流密度取 4A/mm2,所需导线截面为 1。77/4=0.44mm2,选用截面积为 0。1521mm2 的导线(0。49)三根并绕.同样可选择原边导线,原边电流有效值I1=Io=0.354A,所需导线截面为 0.354/4=0.0885mm2,选用截面积为 0.09621mm2 的导线(041)。取输出电感的电流变化 IL=0.2Io=0。5A,则输出电感
7、为: L=Tonmax式中 U2min 为副边线圈最小电压,U2min=(UoUDFUL)/Dmax=25。4V,取 UDF=0.5V,Uomax=13V,代入可得 L=140H。 根据输出电感上电流 IL=Io,所需导线截面应为:2.5/4=0。625mm2,选择截面积为 0。6362mm2 的导线(096).32 开关管、整流二极管、续流二极管的选择由于开关管断开时原边线圈 N1 两端的感应电动势限制到 eL300V,输 入交流电压经全波整流电容滤波后,直流输入电压的最大值 UImax=240=339V,所以整流二极管所承受的最高反 向电压 UD1P=eL(N2/N1)=60V,续流二极管
8、所承受的最高反向电压 UD2P=UImax(N2/N1)=68V。流过整流二极管和续流 二极管的最大电流 ID1P=ID2P=Io0。5IL=2。75A。根据以上计算选择肖特基半桥 MBR20100CT,平均整流电流 20A,反向 峰值电压 100V。开关管承受的最大电压 Udsp=339300=639V.变压器励磁电流的最大值 ITrP=(UImax/L1)Tonmax=180mA,开关管最大电流 IdsP=(ID1PN2/N1)ITrP=0。73A。根据以上计算,选用功率 MOSFET2SK792,漏源击穿电压 BVDS=900V,最大漏极电流 IDmax=3A。33 反馈电路的设计电流反
9、馈电路采用电流互感器检测开关管上的电流,原理如图 2 所示.电流互感器的输出分为电流瞬时值反馈和电流平 均值反馈两路,R2 上电压反映电流瞬时值,开关管上的电流增大会使 UR2 增大,当 UR2 大于 1V 时,UC3843 芯片输出脉冲 关断。调节 R1、R2 分压比可改变开关管的限流值,实现电流瞬时值的逐周期比较,这属于限流式保护。输出脉冲关断, 实现对电流平均值的保护,这属于截流式保护。两种过流保护互为补充,使电源更为安全可靠。采用电流互感器采样 使控制电路与主电路隔离,同时与电阻采样相比降低了功耗,有利于提高整个电源的效率。电压反馈电路如图 3 所示,输出电压通过集成稳压器 TL431
10、 和光耦反馈到 UC3843(1)脚,调节 R1、R2 分压比可设定 和调节输出电压,达到较高的稳压精度。如果输出电压 Uo 升高,集成稳压器 TL431 阴极到阳极的电流增大,使光耦输 出三极管电流增大即 UC3843(1)脚对地的分流变大,UC3843 输出脉宽相应变窄,输出电压 Uo 减小.同样地,如果输 出电压 Uo 减小,可通过反馈调节使之升高。图 2 电流反馈电路图 3 电压反馈电路图 4 变压器过热保护电路图 5 输出过电压保护电路图 6 空载保护电路图 7 输入滤波电路34 保护电路的设计图 4 为变压器过热保护电路,R3=R4,NTC 为粘贴在变压器上的负温度系数的热敏电阻,
11、常温下 RNTCR2,运放 U1 构成 滞环比较器。正常工作时,NTC 阻值较大,运放 UU,输出为零;当温度上升到设定值时,运放 U1 输出为高电平,送到 PWM 控制芯片使输出脉冲关断。图 5 为输出过电压保护电路。稳压管 DZ 的击穿电压稍大于输出电压额定值,输出正常时,DZ 不导通,晶闸管 V 门极电 压为零,不导通。当输出过压时 DZ 击穿,V 受触发导通,使光耦输出三极管电流增大,通过 UC3843 控制开关管关断。图 6 为空载保护电路。为了防止变压器绕组上电压过高,同时也为了使电源从空载到满载的负载效应较小,开关稳压 电源输出端一般不允许开路。图 6 中 R2R3,给运放同相输
12、入端提供固定的小电压 U。R8 为取样负载电流的分流器, 当外电路未接负载 RL 时,R8 上无电流,运放反相输入端电压 U=0,因而 UU,运放输出电压较高,使三极管 V1 饱和导通,将电源内部的假负载 R7 自动接入。当电源接入负载 RL 时,R8 上的压降使 UU,运放输出电压为零,V1 截止,将 R7 断开。35 输入滤波电路的设计 输入滤波电路具有双向隔离作用,它可抑制从交流电网输入的干扰信号,同时也防止开关电源工作时产生的谐波和电磁干扰信号影响交流电网.电路如图 7 所示,是一种复合式 EMI 滤波器,L1、L2 和 C1 构成第一级滤波,共模电感 TR 和电容 C2、C3 进行第
13、二级滤波。C1 主要用来滤除差模干扰,选用高频特性较好的薄膜电容.电阻 R 给电容提供放电回路, 避免因电容上的电荷积累影响滤波器的工作特性。C2、C3 跨接图 8 空载时输入功率波形图 9 半载时输入功率波形图 10 满载时输入功率波形图 11 漏极电压 Uds 波形在输出端,能有效抑制共模干扰。为了减小漏电流 C2、C3 宜选用陶瓷电容器。4 实验结果图 8图 10 为输入电压 220V 的条件下,输出端的负载状况分别为空载、半载和全载时,输入端的功率波形图。由这 3 个图可以看出,输入功率是个脉冲序列,周期为 10ms,即每半个工频周期电源输入端通过整流桥为输入平滑滤波电容 充一次电。测
14、量输入功率时串联于输入端的采样电阻为 2.0,因此功率为图示值除以 2。半载时输出功率 为:12.3662/10=15.29W,全载时输出功率为:12。2552/5=30。04W。电路正常工作时,漏极电压波形如图 11 所示。(1)输出电压在各种不同的负载状况下,当输入电压从 90V 变化到 250V 时,相应输出电压测试结果如表 1 所示:表 1 各种负载状况下的输出电压。输入电压(V)输出电压(V)空载 半载(10) 满载(5)9012.45512.36012.24211012。45912。36812.24722012。46712。37512.25525012。47112。38112.26
15、2(2)效率实测各种负载状况下的效率如表 2 所示. 表 2 各种负载状况下的效率负载空载半载(10)满载(5)输入功率(W)30020033602输出功率(W)015293004效率()076348340(3)输出纹波电压实测输出纹波电压峰峰值半载时为 40mV;满载时为 50mV.5 结语介绍了一种实用的 30W 开关稳压电源电路的设计过程,该电源采用单端正激型电路结构,输出纹波较小,依靠自馈电 线圈泄放变压器中的磁场能量,实现磁通复位,可减少发热,提高效率,而且去磁绕组匝数少,减小了变压器体积。 应用电流型 PWM 控制器 UC3843,提高了电源的动态响应速度,引入了过压、过流、过热、
16、空载等保护,使电路能可靠 工作。总之,该电源体积小、重量轻、纹波较小,效率较高,输出电压稳定度高,源效应和负载效应较小,保护电路 较为完善,适用于功率小、要求体积小、效率高的场合。参考文献1 张占松,蔡宣三编著.开关电源的原理与设计.电子工业出版社。2 叶治政,叶靖国编著。开关稳压电源.高等教育出版社。 作者简介姜向东男 1969 年生,现在西安交通大学攻读硕士学位,主要研究领域为功率电子学。电源标准简介 国际电工委员会(IEC)已经制定了一些有关电源的标准,如直流稳定电源标准:IEC478.11974直流输出稳定电源术语;IEC478。21986直流输出稳定电源额定值和性能;IEC478.3
17、1989直流输出稳定电源传导电磁干扰的基 准电平和测量;IEC478。41976直流输出稳定电源除射频干扰外的试验方法;IEC478。51993直流输出稳定电源 电抗性近场磁场分量的测量。这一套标准颁布实施的时间较早,我国相应的国家标准尚未颁布.而有关直流稳定电源 的电子行业标准 SJ2811。187通用直流稳定电源术语及定义、性能与额定值、SJ2811.287通用直流稳定电源测 试方法已发布实施 13 年了。长期以来,这两份标准对我国直流稳定电源的科研生产起到了很大的作用。国际电工委员会(IEC)于 1980 年颁布了 IEC68680交流输出稳定电源,参照该标准制定的我国国家标准 GB/T
18、交 流输出稳定电源通用规范已经报批完成,该标准中的术语、技术要求及试验方法参照了 IEC686,除此之外,又增加 了环境试验要求及试验方法、质量评定程序、标志、包装、运输、贮存等要求,使其成为一个能指导交流电源研制全 过程的一个完整的技术规范.1994 年,原电子工业部颁布了电子行业标准 SJ/T1054194抗干扰型交流稳压电源通用技术条件和 SJ/T1054294抗干扰型交流稳压电源测试方法,该标准由中国电源学会交流稳定电源专业委员会及国内相关的电源生产厂、所及 检测机构等负责编制,对普通型和抗干扰型交流稳压电源的技术要求、环境要求及相应的试验方法、质量检验规则等 都做了详细的规定.该标准
19、发布实施以来,在交流稳压技术领域得到了广泛的应用。其它一些标准,如与 IEC4431974测量用稳定电源装置对应的我国电子工业部标准 SJ/Z903587测量用稳定电 源装置等也在一定范围内得到了应用。近些年兴起的开关电源及不间断电源,我国也制定了相应的国家标准,如 GB/T1471493微小型计算机系统设备用 开关电源通用技术条件、GB/T1471593信息技术设备用不间断电源通用技术条件等,在相关的领域中应用也十 分广泛.原四机部标准 SJ167080电子设备电源名词术语距今已 20 年了,许多名词术语的解释都已与现行的标准产生了矛 盾,因此,今年信息产业部标准化所组织对该标准进行了修订,
20、保留了一些原标准中仍适用的术语,对该标准的分类 方法进行了较大的调整,这次修订标准的宗旨就是增强标准的适用性,因此,我们根据现代电源领域中最常用的几类 电源进行分类,给出各自的术语及定义,通用的部分单列一章,每一章中的术语及定义都参照相应的国际标准及国家 标准,今年底该项标准上报完成。我国目前常用的电源标准 中国电子技术标准化研究所黄英华(北京 100007)摘要:介绍了我国目前电源技术领域国家有关标准的制、修订等情况. Brief Introduction to Formulation of China Common Power Supply StandardAbstract: Formul
21、ation and revision of China present power supply technologies standard are introduced in this paperKeywords: Power supply,Standard关键词:电源标准 在电子技术飞速发展的今天,电力电子技术越来越受到人们的重视,而其中电源技术的更新换代更加推动了相关电子设备及元器件的发展。不论是人们的日常生活还是现代电子战争,电源系统作为其动力源,其地位和重要性是不言而喻的.而我国电源产品的质量,不论 是军用还是民用的,都与国外同类产品存在着明显的差距。因此,采用国际先进标准,学习国外
22、先进技术,尽快使我国电源产品的质量赶 超国际先进水平,是我们所有从事电源研制和生产的工程技术人员义不容辞的责任。在日常的生产和生活中,电源是一种量大面广、通用性强的电子产品,几乎从事电子科学研究、生产、教学的各部门都要使用电源,在其它各个行业及日常生活中,电源也得到了广泛的应用。因此,了解目前我国有关电源标准的制修订情况,积极参与标准的制修订工作,对 于促进我国电源技术的发展,提高电源的产品质量,增强各电源生产厂家的产品之间的可比性,为用户提供一个科学的、衡量电源质量优劣的统一标准是非常必要的。同时,标准的制定也为统一和规范电源市场提供了一个具有法律效力的文件。国际电工委员会(IEC)已经制定
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