中南大学优质毕业设计调研研究报告模板.docx
《中南大学优质毕业设计调研研究报告模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中南大学优质毕业设计调研研究报告模板.docx(30页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、本科毕业设计(调研汇报)GRADUATION DESIGN(THESIS) MATERIAL 题 目 宽电压输入buck变换器 优化设计研究 学生姓名 赫玉莹 指导老师 裘智峰 韩华 学 院 信息科学和工程学院 专业班级 电气工程及其自动化1104班本科生院制 4月宽电压输入buck变换器优化设计研究摘要伴随科技发展,电子产品已和人生活息息相关,而开关电源作为其中关键更是成为研究热点。开关电源应用场所不停增加,不一样应用对经过对开关电源性能要求和优化设计也提出了越来越高要求。基于前期文件阅读和学习,现将关键内容和课题研究计划做以下汇报。第一章 简述了社会和科技发展对电源管理芯片要求,提出了研究
2、开关型降压DC/DC变换器研究背景和意义。第二章针对电力电子开关器件研究现实状况做了总结,对过去电力电子技术研究热点做了回顾。Buck开关电源工作原理在第三章进行了简单说明。第四章在第三章原理基础上,基础确定了各个模块设计方案。第五章简述了本课题进行中,对buck变换器优化设计和制作样机所需要使用软件。第六章将详述论文关键工作和关键难题。在上述分析以后,给出课题研究预期进展和时间计划。关键词:BUCK变换器 同时整流 电磁兼容 Design of BUCK converter with wide input voltage range applicationsABSTRACTWith the
3、development of science and technology, digital products have been the indispensable part of life, and the research of switch power supply has becoming more and more popular. As switch power supply applications increased, higher demand of performance and optimization design are required. Based on the
4、 preview of literatures, the main content and research plan will be shown in this report.The development of power electronics is introduced at first, and the research background and significance of power supplies are proposed. The research situation and focuses of switching power supplies are summar
5、ized in the second chapter. And then the basic principle and control methods of buck dc-dc converter are shown. Based on the third chapter, schemes of each module is proposed. Several softwares that will be used in the design are described simply next, and the six chapter discuss some key point in t
6、he design. Finally, the ideal research progress and time management are introduced in the last chapter.Keywords: DC-DC buck converter synchronous rectify electromagnetic compatibility目录第1章 研究背景和意义1第2章 研究现实状况22.1 开关变换器研究现实状况22.2 电源控制新技术2第3章 BUCK变换器理论基础43.1 buck变换器工作原理43.2 控制方法简述63.2.1 PWM控制63.2.2 PFM
7、控制73.2.3 PWM/PFM混合控制73.3 电压模式控制和电流模式控制73.4 buck变换器限制8第4章 系统设计方案94.1 系统设计要求94.2 设计方案叙述94.2.1 控制回路设计方案94.2.2开关管方案94.2.3 驱动电路设计10第5章 课题研究所需软件介绍165.1 matlab软件simulink仿真介绍165.2 protues软件175.3 IAR编译器18第6章 论文关键工作和关键难点206.1 论文关键难点206.2 课题研究计划20参考文件21第1章 研究背景和意义多年来,伴随科学技术迅猛发展,电子产品如笔记本电脑、移动电话、PDA等走入每一个家庭,电力电子
8、设备和大家生活、工作息息相关。而DC/DC开关变换器也因其转换效率高、功率密度比大、稳压范围宽、正负极灵活性广泛应用和各类电子产品中。现现在,在大家日常生活应用中电子设备种类越来越多,进而对电源各性能指标要求也越来越高。最传统是晶体管串联调整稳压电源模块。现已经有大量集成化线性稳压模块,它在享受着可靠性高、输出纹波电压小、稳定性好等优点同时,也有着很大缺点:效率问题和散热问题。调整管需要工作在线性放大状态,为了确保输出电压稳定,集电极和发射极之间电压差比较大,电源效率较低;其次,因为调整管静态损耗大,散热严重,往往需要安装一个很大散热器,这对电源体积要求增加了障碍,无法满足电力电子发展需求1。
9、于是,在20世纪50年代,美国宇航局开发了开关电源,并逐步替换了线性稳压电源得到广泛应用。开关电源含有效率高、可靠性和稳定性好、体积小、重量轻、对供电电网电压波动不敏感优点,但也有瞬变响应差、电磁干扰等缺点,但伴随技术发展,这些不足正在不停得到改善1。到20世纪80年代,开关电源化已经在计算机上实现,以后,到20世纪90年代,开关电源就已在电气设备、家电领域、航空航天等得到了广泛应用,开关电源技术发展突飞猛进。对于中国,在开关电源方面起步较晚,还有较大发展空间。开关电源技术是在20世纪80年代引入中国,伴随计算机、汽车、通讯等行业迅猛发展,开关电源市场也不停增加,而开关电源控制研究更是受到广泛
10、关注,成为中国功率电子学领域关注热点。中国现在能源紧缺,伴随可再生能源发展,对电力变换器研究和优化发展更是迫切2。直流变换器广泛应用于稳压开关模式直流电源和直流电动机驱动。变换器输入通常为线电压整流后非稳压直流电压,所以线电压幅值改变会引发输入电压波动3。经过开关模式,DC-DC变换器可将输入非稳压直流电压变换为期望输出可控直流电压。伴随电子产品功效变得更多,对适适用于这类产品buck变换器性能提出了很高要求,所以,研究buck变换器并进行优化设计含相关键理论和现实意义。第2章 研究现实状况2.1 开关变换器研究现实状况DC/DC开关变换器研究,是电力电子技术中开关电源技术一部分,利用功率变换
11、器进行电能变换,以满足用户用电需求。自其问世,在过去20年里,高频化和软开关技术是国际电力电子届研究热点之一,到了90年代中期,集成电力电子模块和集成电力电子应用技术开始应用发展,使得电源产品愈加标准化、模块化、可制造性、低成本等得以实现3。总来说,在过去近50年开关电源技术进步和发展进程中,有三大标志: 功率半导体开关器件功率MOSFET和IGBT替换了之前一般功率晶体管 高频化PWM和PFM控制技术应用和软开关技术应用 开关电源系统集成应用国外在集成化研究上已开展了近20年,但伴随全球集成电路设计和工艺水平不停进步,对系用设计相关技术也产生了新挑战,对于中国,起步较晚,而且因为中国半导体技
12、术和工艺跟不上时代发展,造成开关稳压电源中关键器件,如功率开关晶体管、高频开关变压器磁性材料、储能电感、快恢复续流二极管还全部是从国外引进。而对于开关电源技术发展趋势,能够归纳为以下四点4: 小型化、轻量化、薄型化、高频化。 提升可靠性和集成度,提升平均无故障时间。 在提升频率同时,降低开关噪声 采取计算机软件对设计过程和开关电源性能优化2.2 电源控制新技术1)软开关技术软开关技术是实现高频化一个转折点,它是应用谐振原理,使开关器件中电流或电压根据正弦规律改变,经过零电压开通、零电流关断实现降低开关损耗效果,它不仅能够处理硬开关变换器开关损耗问题、二极管反向恢复问题,还能处理相关电磁兼容性问
13、题5。在开关频率增大到兆赫兹级,开关应力和噪声将不能忽略,其中谐振变换器便会产生较大循环能量,为了处理这一问题,发展了很多软开关技术。其中,为了改善零开关条件,有些人提出将谐振网络并联在主开关管上,后发展会零转换PWM软开关变换器,取软开关技术之所长,并填补了前述不足。现在,无源无损缓冲电路将成为实现软开关技术关键技术之一,在直流开关电源中也广泛应用。2) 交错并联技术大功率电源采取交错运行,能够很好地处理纹波问题。交错运行属于并联运行方法,若N模块并联交错运行,要求各模块同频率,开关导通时刻依次滞后N分之一个开关周期6。这种方法,使得输出电流电压纹波峰值大为减小,从而减小了所需滤波电感值,减
14、小了电源体积,提升了其功率密度。3) 多电平变换器控制方法多电平变换器控制方法包含:三角载波PWM法、空间电压矢量PWM(SVPWM)法。三角载波PWM法又可分为:消谐波(SHPWM)、三角载波移相(PSPWM)法和开关频率最优PWM(SFOPWM)法。当各级联单元利用率一致时,逆变器效能比最大。当直流电源为电池组时,均衡电池组放电含有尤其关键意义,均衡控制关键包含直流电源输出功率均衡和开关器件利用率均衡,为此,提出了循环分配和交替分配两种均衡控制方法7。4) 均流技术设计分布式并联电源系统时,需采取必需方法使得每个模块平均分担输出电流,以确保系统稳定可靠地工作,充足发挥并联电源优点。均流技术
15、经过控制电路调整各模块输出电压,从而调整输出电流,常见均流控制方法有:输出阻抗法(即调整变换器输出阻抗来实现均流);主从设置法(定义其中一个电源模块为主模块,其它为从模块,从模块跟随主模块调整输出电流,属于闭环控制方法);平均电流均流法(将各模块电流放大器输出端经过电阻R接到均流母线上实现均流);最大电流均流法(将输出电流最大模块自动变为主模块,其它为从模块,依次整定)。5) 功率因数校正(PFC)为处理谐波污染问题,需要降低电源设备本身谐波污染,提升功率因数。PFC目标是将设备输入端口对交流电网展现纯阻性,使得输入电流和电网电压为同频同相正弦波,功率因数靠近17。PFC技术分为无源功率因数校
16、正和有源功率因数校正两种。第3章 BUCK变换器理论基础3.1 buck变换器工作原理以下图3-1所表示,为buck变换器工作原理图。它是由一个功率晶体管开关Q和负载串联组成。驱动信号ub周期地控制功率晶体管Q导通和截止,当晶体管导通时,若忽略其饱和压降,输出电压uo等于输入电压;当晶体管截止时,若忽略晶体管漏电流,输出电压为08。这么一个电压方波平均值等于所期望直流输出电压,后面LC低通滤波器用来减弱方波中交流量,使输出为所需直流电压,输出电压和参考电压作比较,生成响应控制PWM波,输入给MOS管控制端,从而控制开关管占空比,形成一个负反馈。该电路基础特征是:在电压值上,输出电压低于输入电压
17、;在电流值上,输出电流为连续,输入电流是脉动。其工作分连续模式和断续模式,开关转换线路是否工作在CCM或DCM,关键取决于流过电感电流是否连续。图3-1 buck变换器工作原理图以下图3-2所表示,为buck电路工作时理想波形6-8。图3-2 buck电路工作时理想波形图其中所做理想假设为: MOS管为理想开关器件,导通压降为0,截止漏电流为0。 电感电容为理想元件,电感工作在线性区,寄生电阻为0,电容ESR也为0。 输出电压纹波能够忽略不计。 :开关管导通时,输出电感储能,流过电感电流线性增加,同时给负载提供能量; (3-1) :关管关断,输出电感经过diode进行续流,流过电感电流线性减小
18、。 (3-2)依据电感伏秒平衡原理可得: (3-3)由式(3)可得: (3-4)当开关转换线路工作于CCM/DCM边界:可得边界条件为: (3-5)即:当初,buck变换器工作在CCM模式;当初,buck变换器工作在DCM模式;当初,buck变换器工作在CCM/DCM边界;边界条件也可写为:,该值为临界电感,当R、D、固定时,若,则系统由CCM状态转为DCM状态,当增大时,值降低。3.2 控制方法简述为了确保一个系统稳定性、快速性、正确性,并综合考虑体积成本、控制效率等原因,需要对系统采取适宜控制策略。DC-DC变换器控制方法可分为PWM控制(pulse-width-modulation)、P
19、FM控制(pulse-frequency-modulation)、PWM/PFM混合控制。下面将分别对这三种控制方法进行简明说明。3.2.1 PWM控制PWM控制即脉冲宽度控制,经过改变在固定工作周期内开关管导通关断时间来改变占空比,经过调整占空比使得输出电压稳定。以下图3-3所表示,为PWM模式下稳定状态工作波形,对应状态等效图图3-4所表示。在开关周期初始,开关管导通,电感两端产生稳定正向压降,流过电感电流开始增大,电感中储存了一部分能量;以后,当开关管关断,二极管导通续流,电感电流减小,其中储存能量传送到电容和负载上。在一个开关周期中,开关管连续地开通和关断,于是在负载端形成连续电流。在
20、这个过程中,因为被调制是方波占空比D,即脉冲宽度,所以将这种工作模式叫做脉冲宽度调制控制。图3-3 PWM控制下稳定状态工作波形图3-4 buck电路状态图3.2.2 PFM控制PFM控制即脉冲频率调整,和PWM相对比,其工作周期不固定,经过改变开关管开通和关断脉冲频率来改变占空比,从而经过调整占空比使得输出电压稳定。PFM控制中,一个工作周期通常分为3个阶段:电感电流为0、电感电流上升、电感电流下降9。在实现PFM控制时有两种方法:电感电流上升和下降频率固定,当负载变轻时,电感电流为0时间增加,系统工作频率变小,此时经过调整这一频率实现输出稳定。利用单稳态触发器替换振荡器,当电感电流不为0时
21、,单稳态触发器和电流检测电路共同形成占空比信号,系统输出控制何时电感电流为0。3.2.3 PWM/PFM混合控制对于PFM控制,在轻载时,开关工作频率降低,开关损耗减小,而对于PWM控制,导通损耗和负载成正比,开关损耗和负载无关,所以,轻载时PFM控制方法效率相对较高。但因为PFM控制方法是经过多个周期时间改变才能完全响应负载改变,PWM控制在每个周期内全部可改变占空比,所以,前者含有更大开关噪声。在考虑高效率和低噪声两个原因下,通常采取PWM/PFM混合控制:重载时采取PWM控制,轻载时采取PFM控制。这么将大大提升系统灵活性和效率10。3.3 电压模式控制和电流模式控制电压模式控制和电流模
22、式控制是根据控制电学参数来分,这二者全部有输出电压反馈和电压反馈,不一样之处于于:电压模式控制只有一个电压环,而电流模式控制是双环:电压环和电流环。电压环作为外环,电流环作为内环11。电流控制模式比较复杂,它把输出电压和基准电压相比较后产生控制电压和电流反馈信号相叠加,再和振荡器产生三角波进行比较,最终产生占空比可变PWM方波来控制开关管和整流管开断。结构即使复杂,但性能愈加好,其优点为: 系统稳定性增强 系统动态特征改善,对输入电压抗扰性增强。电压环响应速度较慢,低频纹波极难消除,而采取电流控制环后对纹波处理能力将显著增强。 含有快速限制电流能力。经过对电流给定信号限幅,能够很轻易地限制电路
23、中电流,有效降低电流冲击。当然,电流模式控制也有一定不足。通常电流模式控制用电阻来检测电流,并把电流信号反馈,不过当负载电流减小时候,检测到电流自然也伴随减小,假如负载过轻,电流信号就能够忽略不计,系统就变成了电压模式控制。假如负载是改变,且改变范围约为10:1,就不能用电流控制模式,不然会引发不稳定。当电流模式控制变换器占空比超出50%时,变换器会在开关频率次谐波频率点出现震荡,次谐波频率点通常是在开关频率二分之一地方1,2,12。引发这种现象原因为:在电流模式控制下,当电流达成一定大小时,开关关断,假如占空比大于50%,电感电流上升时间大于整个周期50%,则当开关关断器件,电流还没有来得及
- 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:
- 中南 大学 优质 毕业设计 调研 研究 报告 模板
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。