开关电源大学论文.doc
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1、 毕 业 论 文反激式开关电源的开发系 别: 电子信息系专 业 名 称: 电子信息科学与技术学 生 姓 名: 学 号: 指导教师姓名、职称: 完成日期:2015年 4 月 1日21 摘 要近年来,开关电源应用范围越来越广泛,它以体积小,携带轻便,能量利用率高,具有特别的绿色功能,使系统在空载的或在低负载的情况下工作在节能模式,从而被广泛的运用于航天航空领域、家电、通信、仪器仪表、工业控制、医疗设备等领域,随着电子技术发展使其越来越具有发展前景。本次研究从经济上和实用性考虑,选择了众多开关电源里的一种类型反激式开关电源。参数为AC220110输入,DC13V 输出,最大输出电流达到1.5A,最大
2、输出功率为14.5W。噪声系数小,两种输出电压以适合在不同国家中使用。系统由ST8853为核心的PWM脉宽调制芯片,和结合完善的外围电路组成。系统主要由输入端设计,高频变压器,输出端,反馈电路,控制电路五部分组成,整个电路具有短路保护,防雷,隔离高压,防触电,短路检测,输出功率和电压自动调节等功能,其稳定性和安全性高。系统工作原理: 交流电压输入,经直流滤波后,DC-DC 变压,整流输出,后级电路通过采样电阻后放大后耦合到线性光耦合器pc817,最后反馈到到st8853检测脚,芯片输出PWM控制信号控制大功率MOS管的开关,从而稳定调节输出电压。关键词:反激式开关电源;高频变压器;st8853
3、ABSTRACTIn recent years, the switching power supply has got more and more wide application range, it has small volume, portable, high energy utilization, even has the special green pattern.It make the system in idle or work under low load condition in energy saving mode, which is widely used in aero
4、space field, home appliances, communications, instrumentation, industrial control, medical equipment and other fields, with the development of electronic technology to make it has the prospects for development.The study from the economic and practical consideration, choose one type in a number of sw
5、itch power supply-the flyback type switch power supply. Parameter is AC220 110 input, DC13V output, the maximum output current is 1.5 A, maximum output power is 14.5 W. Small noise coefficient, two kinds of output voltage to suit to be used in different countries. System by the PWM pulse width modul
6、ation chip ST8853 as the core, and combined with peripheral circuit. System is mainly composed of input terminal design, high frequency transformer, output, feedback circuit, control circuit of five parts, the whole circuit has the short circuit protection, lightning protection, isolation and high p
7、ressure, prevent to get an electric shock, short circuit detection, the output power and voltage automatic adjustment function, such as its high stability and safety.The working principle of the system: the input AC voltage, DC filter, DC-DC transformer, rectifier circuit, through the sampling resis
8、tor after amplification coupled to the linear optical coupler PC817, finally feedback to st8853 feet, PWM chip output control signal to control the switch of high power MOS tube, in order to stabilize the output voltage regulationKeywords: Flyback switching power supply; high frequency transformer;
9、st8853目 录1绪 论11.1研究背景11.2开关电源的发展前景11.3研究意义21.4本课题要求及主要研究内容22反激式开关电源的理论基础32.1开关电源的概念32.2反激式开关电源的原理32.3正激式和反激式开关电源的区别32.4反激式开关电源的优点42.5反激式开关电源的缺点43硬件系统的基本设计53.1硬件系统的基本设计思路53.2输入端的电压浪涌抑制设计和分析53.2.1浪涌抑制器(压敏电阻)-7D47163.3输入回路短路保护的设计和分析63.3.1短路保护器件保险管63.4安规电容滤波电路的设计和分析73.4.1安规电容83.4.2安规电容与普通电容的区别83.5共模电感组成
10、的EMI抑制电路83.5.1共模电感的理论知识93.5.2共模电感和差模电感的区别93.6前级整流滤波电路的设计和分析93.6.1整流电路器件的选型103.7隔离变压器的设计和分析103.8输出端的滤波电路设计原理113.8.1铁芯电感的滤波原理123.8.2PI型滤波器124核心电路设计原理和分析134.1反馈电路的设计和分析134.1.1TL431可控硅134.1.2密勒补偿144.1.3光耦隔离器PC817144.2开关电源PWM控制原理和分析144.2.1ST8853芯片原理154.2.2ST8853芯片内部工作原理介绍155电路的调试和总结175.1焊接中出现的问题175.1.1启动
11、电阻焊错175.1.2LF2电感虚焊175.2电路的测试175.2.1测试中遇到的问题175.2.2测量结果175.3结论18参考文献20致谢211 绪 论开关电源自20世纪问世以来,便迅速发展。开关电源以功耗低、效率高等的优点闻名各行各界。虽然国内开关电源起步比较晚,但是通过近几十年电子技术的高速的发展,慢慢的跟上了国际发展的步伐。开关电源是利用现代电子电力技术,采用大功率半导体器件如(MOS管,SCR,IGBT等)作为开关,通过PWM脉宽调制芯片控制开关晶体管开通和关断的占空比,来调整系统的输出电压,来维持电源的稳定输出。在八十年代计算机电源率先开关电源化,在进入九十年代后开关电源早已广泛
12、应用在各种电子设备中。开关电源框架一般由MOSFET和IC脉冲宽度调制控制构成。开关电源和线性电源相比,两者的成本都随着输出功率的增大而增大,但两者增长速率不同。随着国内外电子电力技术的发展和创新,使的开关电源技术高速发展,开关电源的成本不但降低,从而给开关电源的发展提供了广阔的空间。使得得开关电源被广泛的运用在家电、通信、仪器仪表、工业控制、医疗设备航天航空等领域。1.1 研究背景 目前,开关电源行业已经进入一个全新的发展阶段。各种高新技术的不断出现,新的工艺被普遍应用,新产品层出不穷。 随着电子行业的高速发展,电源适配器是电子产品不可缺少的组成部分。其性能优劣直接关系到电子设备的各项技术指
13、标,电子产品性能的表现越来越依赖有一个稳定的电源供电。对电源行业的要求越高,对开关电源提出要求也越来越高,目前开关电源能量利用率普遍不高,EMC辐射大,噪声大,这些问题有待未来新技术来解决。1.2 开关电源的发展前景大功率高频开关管(如MOSFFT)的运用,开关频率由以前的几十Hz的频率发展到现在的上百千Hz,功率由刚开始的几瓦提高到现在的上百甚至上千瓦,能量利用率由原来的50%发展到现在最大可达90%以上,开关电源的功率仍还在不断的增大。由于开关电源高效,节能,小型化,低成本等的优点,受到各行各业技术人员的青睐。高频技术的发展,玩美的运用在开关电源上,高频技术的运用使开关电源小型化,微型化,
14、并使开关电源进入到更广泛的应用领域,特别是运用在高新技术领域。新型半导体材料的研制是开关电源发展的龙头,各种高技术的出现推动了开关电源的小型化、轻便化,智能化。随着节能环保的提倡,各式各样的开关电源蓬勃发展,为开关电源的发展注入了新的活力。 目前开关电源的发展方向是高频化、高性能、抗干扰、低功耗、低EMC辐射、低噪声和电路模块化。由于开关电源小巧轻便安全,它的关键技术是高频技术的不断创新,国内外开关电源制造商在不断的寻求新的技术去改善当前开关电源的不足之处,特别是改善开关电源整流器件的铁损耗,并在功率铁氧体材料上改进创新,以为了在高频率下和较大磁通密度下获得更高的磁通性能,各种滤波电容小型化小
15、型化也是一项非常关键的技术。各种布线技术和制造工艺进步也促成开关电源高频化的发展,SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的发展,在PCB板两面布置元器件,为开关电源的轻便化提供了技术支持。随着目前开关电源的高频化,就必然会对传统的脉宽开调制(PWM)开关技术进行创新,实现零电压开关(Zero Voltage Switch)、零电流开关(Zero Current Switch)的软开关技术已成为开关电源的主流发展技术,使得开关电源的工作效率大幅度提升。想加快我国开关电源行业的发展,就一定要走技术创新之路。1.3 研究意义开关电源具有体积小、重量轻(体积和重量仅仅是线性电源的2030%左右)、效率
16、非常高(一般为6575%,而普通的线性电源一般只有2540%)、其自身的抗干扰性非常强、输出的电压范围很宽可以从2V30V不等、可以分模块化设计,成本低廉,不需要购买庞大的散热片和笨重的工频变压器,其适用于大部分中小功率的电子产品或各种电源适配器上,又因为反激式开关电源不用大的储能滤波电感,成本更低,更轻便,更具有实用性,所以设计一款低功耗反激式开关电源就显得非常有意义。通过这个设计,充分的把学到的理论知识运用到实际应用中去。1.4 本课题要求及主要研究内容 研究反激式开关电源的实现方法,并按照设计指标要求完成电路设计。本次研究的内容有:1、研究反激式开关的优点和存在的不足。2、研究开关电源的
17、核心芯片的设计方法。3、研究各种保护电路和各种外围功能电路的实现方法。设计要求: 交流输入电压:110V220V; 输出电压:12V13V当负载电流在1.2A的情况下,输出电压为12 以上;当未接负载时输出电压在13V左右。纹波值:小于50mv工作效率:80%2 反激式开关电源的理论基础2.1 开关电源的概念“开关电源:从名词上来理解即工作在“开”和“关”的状态下,事实上也是可以这样理解的。开关电源是利用当代领先的电力电子技术,通过控制开关管(如MOSFFT)的开通和关断的时间比值,来维持整个系统的稳定输出的一种电源,开关电源的核心器件由脉冲宽度调制控制芯片IC和大功率开关管组成。2.2 反激
18、式开关电源的原理所谓的反激开关电源,指当大功率开关管(如MOS)导通时,高频变压器初级绕组的感应电压为上正下负,后级二极管处于截止状态,在初级线圈中储存能量,当开关管截止时,变压器初级线圈中存储的能量,通过次级线圈及后级二极管整流和型滤波器滤波后向负载输出。反激式开关电源以大功率MOS管的导通和截止为主要特征。开关管(MOS)导通时,变压器初级线圈内不断储存能量;而开关管关断时,变压器线圈内储存的能量通过整流二极管给负载供电,直到下一个脉冲到来,一直由pwm脉宽控制着。开关电源中的高频脉冲变压器起着非常重要的作用:一是完成电能磁能电能的转换,滤波后输出为负载提供稳定的直流电压;二是可以实现基本
19、的变压器功能,通过高频脉冲变压器的初级绕组和两个次级绕组可以输出两路的直流电压值;三是可以实现高压交流和低压直流的隔离作用,避免触电事故,保证用户的安全。2.3 正激式和反激式开关电源的区别它们两者的最大区别在与高频变压器的绕线方向上,正激是在初级开关管导通时向次级传送能量,既初级线圈和次级线圈是同名端,而反激是在初级开关管关闭时向次级传送能量。单一的从结构上单看变压器的话是看不出是正激还是反激的,但是区分正激和反激开关电源最明显的区别就是正激电源在次级必须有个大的储能滤波电感,而反激开关电源是没有的。开关管与整流管同时开的是正激,因此变压器不需要存磁能,可以降低体积提高功率;反之是反激,主绕
20、组先保存磁能,在开关管关闭后通过整流管泄放磁能,因此变压器要大。2.4 反激式开关电源的优点反激式开关电源:电路拓扑较简单,元件数少,不需要另加磁复位绕组,高频变压器具有变压和隔离的作用,其成本较低,所以其运用比正激式运用广泛。由于不需要输出储能滤波电感和续流二极管,易实现多路输出。其输出电压易受PWM调制度比正激式的大。2.5 反激式开关电源的缺点反激式开关电源的电流和电压输出特性要比正激式开关电源差,纹波系数较高,负载能力比正激式要差,pwm芯片在控制MOS管在关断的该电路变换器的条件下才把储存磁能传送出去;其瞬态反应比正激式开关电源差,当输出电压发生变化的时候,核心芯片要在下一个脉冲周期
21、才控制MOS 管的导通。磁芯单向磁化,利用率较低,而且开关器件承受的电流峰值很大。3硬件系统的基本设计3.1 硬件系统的基本设计思路由于模块化设计有利于设计和分析问题,本设计也采用模块设计。系统的核心采用了st8835为核心的pwm控制芯片,其设计简单成本低廉。下面介绍反激式开关电源的总体硬件结构,为硬件系统提供基本的理论设计依据。系统设计主要分为输入端设计,隔离变压器,输出端,反馈电路,控制电路,五大部分组成。输入端又由浪涌抑制,短路保护,EMI滤波,整流电路四个小部分部分组成。其中反馈电路和控制电路为核心电路。输入端,隔离变压器,输出端为系统的基本电路。系统结构图如图3.1所示。输入端:浪
22、涌抑制短路保护EMI滤波整流电路 DC输出AC输入输出端:整流滤波电路EMI滤波器控制电路反馈电路隔离变压器图3.1 系统结构图3.2 输入端的电压浪涌抑制设计和分析浪涌抑制的电路设计原理图如图3.2所示。图3.2 浪涌抑制器电路设计原理图由于输入电压是接在220V-110V的交流电上,其接在长距离的高压电网上,容易受到尖峰电压的影响,比如电网附近有大的电感性开关,暴风雨天气时的雷电放电现象,此时其电压尖峰可达10000V以上。电器回路中偶发的尖峰电压,对电器的影响是致命的,所以浪涌抑制器叫浪涌保护器,也叫压敏电阻,因为其可以起到防雷的作用,也叫防雷管。其在整个系统中起到非常重要的作用,有效的
23、保障了电路中的其他器件的稳定运行3.2.1 浪涌抑制器(压敏电阻)-7D4717D471浪涌抑制器外形图如图3.3所示。图3.3浪涌抑制器外形图 7D471也叫压敏电阻,它是以氧化锌为基本材料烧结而成的半导体限压型的浪涌器件;它有着优异的非线性特性和很高的浪涌吸收能力在电子电路中用于电气保护。其主要用在交/直流电源电路及各类低频信号、控制电路板及相关的防雷模块上作浪涌保护。本电路中采用7D471取得了良好的防脉冲高压和防雷的效果。3.3 输入回路短路保护的设计和分析输入回路的短路保护电路设计原理如图3.4所示。图3.4 短路保护设计原理由于开关电源是工作在开关状态,为了防止大功率开关管出现控制
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