硕士学位论文激光器电源研究.doc
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1、中图分类号:TP332 论文编号:1028704 14-S004学科分类号:080902 硕士学位论文 激光器电源研究研究生姓名学科、专业电子科学与技术、电路与系统研究方向电子系统设计指导教师研究生院 电子信息工程学院二一三年十二月 承诺书本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人授权南京航空航天大学可以有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文的全部或部分内容编入有
2、关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。(保密的学位论文在解密后适用本承诺书)作者签名: 日 期:_ 摘 要目前,激光器应用到电子、汽车、医疗、航空等各个领域,然而由于其本身固有特性,导致对其供电电源指标特性要求很高,一般电源都难以达到要求,国内许多激光器厂家都须进口国外昂贵的激光电源。本文针对激光电源的需求,设计并实现了一种最大功率为500W的激光电源系统。该系统采用两级式结构,前级为功率因数校正电路,后级为直直变换器,整机市电输入,直流输出,主要工作为设计系统的软硬件及各个模块的协调以使系统能够达到指标要求并能够长期正常的工作。首先结合指标并对比多种拓扑,分别确定了本系
3、统前级采用有源功率因数校正电路和后级采用带有同步整流的移相全桥电路的主拓扑,并设计了前级与后级的控制策略;然后详细分析并设计了系统的硬件电路部分和软件电路部分,硬件部分包括前后级主功率电路、控制电路、驱动电路、保护电路、辅助电源电路、浪涌吸收电路、下电迅速放电电路、采样电路及人机互动电路,软件部分包括采样模块、键盘模块、显示模块、保护单元及D/A单元;最后本文给出了本激光电源系统原理样机的主要测试结果,并给出了展望工作。仿真验证和实验测试均表明:本课题所设计的激光电源系统样机不仅在输出功率、纹波系数、效率、功率因数、负载调整率、电流过冲等指标上能够满足所提要求,而且还具有良好的稳定性和散热效果
4、完善的保护和人机互动等功能。关键词:激光电源,功率因数校正电路,直直变换器,控制策略,浪涌吸收ABSTRACTAt present, the laser is applied to the electronics, automotive, medical, aerospace and other fields, due to its inherent characteristics, however, leading to the high demand with indicator characteristics for power supply, general power supply
5、 is hard to meet the requirements, many laser manufacturers in the domestic are required to import expensive laser power supply abroad. According to the need of laser power supply, a kind of laser power supply system with maximum power of 500W is designed and realized in this paper. Two levels of st
6、ructure are adopted in this system, the first level is power factor correction circuit and the last level is DC/DC converter. The input is AC and the output is DC in whole machine. The main job in this paper is to design the hardware and software of the system and to coordinate modules so that the s
7、ystem can meet the requirements of indicators and can operate normally for a long time. Combining with indexes and comparing a variety of topology, the main topology of the first level adopting the active power factor correction circuit and the main topology of the last level using the phase-shifted
8、 full-bridge with synchronous rectifier circuit are determined firstly. Meanwhile the control strategy is designed. Then the hardware circuit part and software circuit part of the system are analysised and designed in detail. The hardware circuit part includes main power circuit, controlling circuit
9、 driving circuit, protection circuit, auxiliary power circuit, absorbing surge circuit, discharge circuit quickly, sampling circuit and human-computer interaction circuit. The software circuit part includes sampling module, keyboard module, display module, protection unit and D/A unit. Finally the
10、main test results of the principle prototype of laser power supply system and the future work are presented in this paper. Simulation and experimental tests both show that: the prototype of laser power supply system designed in this topic not only can meet the proposed requirements on indicators for
11、 the output power, ripple coefficient, efficiency, power factor, load regulation and current overshoot, but also has a good stability , heat dissipation effect, perfect protection and human-computer interaction, etc. Key Words: laser power supply, power factor correction circuit, DC-DC converter, co
12、ntrol strategy, absorbing surge目 录第一章 绪论11.1激光电源的发展现状11.2激光电源的研究意义21.3本文的主要研究内容3第二章 激光电源系统总体设计52.1系统性能指标52.2系统总体方案设计52.3系统拓扑结构设计62.3.1整流变换器拓扑设计62.3.2直直变换器拓扑设计72.4系统控制策略设计72.5本章小结9第三章 激光电源系统硬件设计103.1硬件总体设计103.2前级整流变换器设计103.2.1前级主电路设计103.2.2前级缓冲电路设计133.2.3前级控制及保护电路设计143.2.4前级驱动电路设计153.3后级直直变换器设计153.3.
13、1后级主电路设计153.3.2后级控制电路设计243.3.3后级驱动电路设计253.3.4后级保护电路设计263.4辅助电源设计273.5浪涌吸收电路与下电迅速放电电路设计303.6采样设计313.6.1电压采样电路313.6.2电流采样电路323.7单片机单元设计323.7.1单片机外围电路设计333.7.2显示模块设计333.7.3键盘模块设计343.8本章小结34第四章 激光电源系统软件设计354.1软件总体设计354.2采样模块软件设计354.3键盘模块软件设计364.4显示模块软件设计374.5保护单元软件设计394.6D/A单元软件设计404.7本章小结40第五章 系统仿真、分析与
14、测试415.1系统仿真与分析415.1.1前级仿真与分析415.1.2后级仿真与分析425.2系统纹波与稳定性分析435.2.1前级纹波与稳定性分析445.2.2后级纹波与稳定性分析465.3样机测试结果与分析485.3.1前级测试与分析485.3.2后级测试与分析515.3.3整机测试与分析535.4整机可靠性测试575.4.1前级拷机分析575.4.2后级拷机分析585.4.3整机拷机分析595.5本章小结60第六章 总结与展望616.1本文工作总结616.2后期工作展望61参考文献62致 谢66在学期间的研究成果及发表的学术论文67图表清单图2.1系统总体结构框图6图2.2基于Boost
15、变换器的APFC拓扑图7图2.3带有同步整流的移相全桥拓扑图7图2.4前级控制框图8图2.5后级电压环控制框图8图2.6后级电流环控制框图9图3.1硬件总体框图10图3.2 APFC电路10图3.3 APFC电路模态图11图3.4前级整流变换器电路图14图3.5前级缓启动模态图14图3.6前级工作电路原理图14图3.7前级驱动电路15图3.8后级拓扑电路图16图3.9后级关键波形16图3.10后级工作模态图19图3.11后级控制电路25图3.12 UCC3895输出信号处理电路25图3.13后级全桥开关管驱动电路25图3.14后级副边同步整流管驱动电路26图3.15后级保护结构图26图3.16
16、后级保护原理图27图3.17辅助电源原理图28图3.18浪涌吸收电路框图31图3.19输入电压采样32图3.20输出电压采样32图3.21输出电流采样32图3.22数字控制器控制框图33图3.23 STC12C5A60S2及其外围电路33图3.24显示模块连接示意图34图4.1软件总体流程图35图4.2键盘程序流程图37图4.3显示软件流程图36图4.4软件保护处理流程图40图4.5 D/A程序流程图40图5.1前级仿真主电路图41图5.2前级仿真控制电路图41图5.3前级仿真结果42图5.4后级仿真主电路图42图5.5后级仿真控制电路图43图5.6后级仿真结果43图5.7前级输出对输入传递函
17、数仿真波形45图5.8前级输出对控制传递函数仿真波形46图5.9后级输出对输入传递函数仿真波形47图5.10后级输出对控制传递函数仿真波形47图5.11激光电源系统原理样机48图5.12原理样机结构说明图48图5.13前级实验波形49图5.14前级输出电压纹波49图5.15前级效率曲线50图5.16后级实验波形51图5.17后级效率曲线52图5.18整机实验波形53图5.19整机软开关波形54图5.20整机输出电流上电波形54图5.21整机输出电流纹波55图5.22整机效率曲线56图5.23前级拷机功率器件温度变化曲线58图5.24后级拷机功率器件温度变化曲线59图5.25整机拷机功率器件温度
18、变化曲线60图5.26系统15小时整机拷机散热器温度变化曲线60表2.1激光电源系统指标要求5表3.1后级一个周期工作状态表16表3.2变压器参数30表5.1前级实验测试数据(a)50表5.2前级实验测试数据(b)50表5.3后级实验测试数据(a)52表5.4后级实验测试数据(b)52表5.5整机实验测试数据(a)55表5.6整机实验测试数据(b)56表5.7整机实验测试数据(c)56表5.8原理样机实测数据与指标要求对比57表5.9 前级拷机测试数据(560W负载)58表5.10后级拷机测试数据(500W负载)58表5.11整机拷机测试数据(500W负载)59缩略词缩略词英文全称APFCAc
19、tive Power Factor Correction PIDProportion Integration DifferentiationPIProportion IntegrationPFCPower Factor CorrectionPPFCPassive Power Factor CorrectionZVSZero Voltage SwitchESREquivalent Series Resistance第一章 绪论1.1 激光电源的发展现状目前,激光器由于本身体积小、效率高、重量轻而应用于电子、汽车、医疗、航空等众多领域,激光电源是伴随着激光器的应用而发展起来的。激光器的核心是PN结
20、它是通过注入电流来工作的,流过电流的稳定与否直接决定着激光器的输出特性是否良好,如果稳定性太差,可能直接烧毁激光器14。从而激光器驱动电源最基本需要满足的一个性能是具有纹波系数很低,稳定度很高的恒流源。在实际使用中,激光器除了要求驱动电源为恒流外,还要求驱动电源具有良好的温度特性,除了具备普通电源具有的保护外,还应具有浪涌吸收电路等特殊保护,致使激光电源由于这些特定需求而使一般普通电源难以达到要求。开始出现激光器时,由于激光器功率小,加上本身性能较为欠缺,一般采用线性电源结构作为激光电源的主拓扑,由于线性电源输出纹波小、动态响应快,容易满足小功率的激光器,并得到了较好的应用,文献56正是用线
21、性电源研制出的小功率激光电源。但随着激光器的发展,激光器输出功率越来越大710,迫使激光电源需要提供较大功率,这样线性电源致命问题日益明显暴露出来,如线性电源功率管工作在线性区,功耗大、发热厉害,需要笨重的散热器给功率管散热,有时甚至需要风扇给予吹风散热,这在明显拉低效率的同时还增加了系统本身的体积与重量。对于需要方便携带的应用场合,线性电源必然无法使用。随后电力电子器件大量应用到电力电子技术中,使得电源技术发生质变,随着场效应晶体管MOSFET和绝缘栅双极型晶体管IGBT的出现,开关电源技术逐渐代替线性电源技术来研制激光电源,由于MOSFET和IGBT功耗低、体积小、易于集成,它们很快成为开
22、关电源的主功率管,直到现在仍然是运用最为广泛的开关器件之一1112,使用开关电源13已成为大功率激光器电源发展的必然趋势1419。开关电源由于功率管工作在饱和区和截止区,能大大减小功率管的损耗、提高系统的效率,有利于缩减整机体积及重量,大大提高整机性能,有利于系统长期稳定工作。但不管是线性电源还是开关电源,在发展的初始阶段,控制都为模拟控制,电源本身只能输出单一功率,要想改变功率,只能改变其硬件参数。这就使得一种激光电源只能适合一种激光器,无形中限制了激光电源的发展。随着集成电路技术的日益成熟,数字控制芯片单片机出现并广泛应用于各种控制领域,激光电源也开始使用单片机进行控制2021,这种控制大
23、致分为两类:一类控制环路仍采用模拟环,但基准通过单片机给予,这类控制属于数模混合控制;另一类环路与基准全部使用单片机,这类控制为全数字控制。不管是使用数模混合控制还是使用全数字控制,激光电源的使用技术又发生了一次质变,这类技术使用后,激光电源无需改变硬件参数就可以改变输出功率,使得在负载功率允许范围内接入不同功率的激光器,使得可接入负载类型多样化。同时,使用数字控制技术后,使得控制电路变得简单,大范围简化电路,使得较为复杂的控制算法变为现实运用到激光电源电路上去,增加了系统的控制程度。而且数字控制可以增加系统的输出精度,这点在激光电源指标中非常重要。近些年,伴随大规模集成电路技术的发展与应用,
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- 硕士学位 论文 激光器 电源 研究
