48V10A高频开关电源设计.doc
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1、摘要随着大规模集成电路的发展,要求电源模块实现小型化,因而需要不断提高开关频率和采用新的电路拓扑结构,这就对高频开关电源技术提出了更高的要求。本文设计的是一款具有实时监控、显示的高频开关电源。采用软开关技术可以有效的降低开关损耗和开关应力,有助于变换器效率的提高。而PFC技术可以提高AC/DC变换器的输入功率因数,减少对电网的谐波污染。系统以MOS管作为功率开关器件,构成移相全桥ZVS PWM直流变换器,采用脉宽调制PWM技术,PWM控制信号由集成控制器UC3875产生,从输出实时采样电压反馈信号,以控制输出电压的变化,控制电路和主电路之间用变压器进行隔离,并设计了软启动和保护电路。显示、监控
2、用AT89C52、TLC2543和1602模块实现。最后利用仿真验证本设计,分析该系统能安全可靠运行,达到了设计要求。 关键字:高频开关电源,Boost变换器,相移ZVS-PWM变换器,仿真I / 86AbstractWith the development of large scale integrated circuit, power supply module to realize miniaturization, so need to constantly improve the switch frequency and adopts the new circuit topology,
3、 it is of high frequency switching power supply technology put forward higher request.Is a design in this paper has real-time monitoring, display of high frequency switch power supply. The soft switch technology can effectively reduce the switching loss and switch stress, help to enhance the efficie
4、ncy of converter. PFC technology can improve the input power factor of AC/DC converter, reduce the harmonic pollution to power network. System to MOS tube as power switching device, constitute the phase shifting full bridge ZVS PWM dc converter, using pulse width modulation PWM technology, PWM contr
5、ol signal generated by the integrated controller UC3875, and from the output voltage feedback signal real-time sampling and to control the change of the output voltage, the control circuit and main circuit between isolation transformer, and design the soft start and protection circuit. Display, moni
6、toring using AT89C52, TLC2543 and 1602 module implementation. Finally validate this design by simulation analysis of the system can be safe and reliable operation, has reached the design requirements.Keywords: HF Switeh Power SuPPly, Boost-Converter, Phase-shifted ZVS PWM converter, Simulation目录摘要IA
7、bstractII第1章 绪论11.1高频开关电源的发展现状11.2高频开关电源的概念31.3课题简述51.3.1本课题的意义51.3.2本课题的研究方法6第2章 总体方案设计72.1设计内容72.2高频开关电源72.2.1高频电源开关的基本原理72.2.2开关电源的电路组成82.2.3电路单元介绍及设计内容.9第3章 输入电路设计103.1EMI电源滤波器103.2整流滤波单元113.2.1电路原理图113.2.2元件参数计算123.3输入电路原理图13第4章 功率因素校正(PFC)144.1功率因数校正概述144.2软开关技术164.2.1软开关技术原理164.2.2软开关技术的基本实现方
8、法184.3单相软开关有源校正主电路的选择184.5 Boost变换器参数计算204.6 Boost变换器驱动电路设计22第5章 直流变换器设计305.1开关器件的选择305.2主电路拓扑结构设计305.3高频变压器设计345.3.1变压器设计方法345.3.2变压器参数计算355.4谐振电感电容385.5 PWM控制控制电路设计385.5.1电路参数计算395.5.2波形分析405.6驱动电路415.7输出滤波电路设计42第6章 辅助及保护电路设计446.1辅助电源设计446.2保护电路设计45第7章 显示、监控模块设计487.1 AD芯片TLC2543介绍487.2单片机模块简介507.3
9、 LCM1602液晶简介507.4 显示、监控模块原理图517.5主程序设计52第8章 仿真与分析538.1电源仿真软件Saber Simulator538.2功率因素校正(APFC)538.2.1未加功率因数校正器仿真分分析548.2.2加功率校正器仿真分析558.3基于UC3875的移相变换器仿真分析588.3.1 PWM控制电路仿真分析588.3.2移相全桥ZVZCS变换器仿真分析608.4显示、监控模块仿真分析61结 论64致 谢65参考文献66附录 168ContentsAbstract(in Chinese)IAbstract(in English)IIChapter 1 Exor
10、dium11.1 Development history of high frequency switching power supply11.2 The concept of high frequency switch power supply31.3 Topic brief51.3.1 The significance of this topic51.3.2 This topic research methods6Chapter 2 The overall scheme design72.1 Design content72.2 Switching power supply72.2.1 T
11、he basic principle of high frequency power switch72.2.2 Of switch power supply circuit82.2.3 Circuit unit is introduced and the design content.9Chapter 3 Input circuit design103.1 EMI power filter103.2 Rectifier filter unit113.2.1 Schematic circuit diagram113.2.2 Component parameters are calcuated12
12、3.3 Input circuit principle diagram13Chapter 4 Power factor correction (PFC)144.1 Summary of power factor correction144.2 Soft-switching technology164.2.1 Principle soft switch technology164.2.2 Basic implementation of soft switch technology184.3 Single phase active correction of the soft switch cir
13、cuit184.5 The boost converter parameters are calculated204.6 The Boost converter drive circuit design22Chapter 5 DC converter design305.1 Switching device of choice305.2 Main circuit topology structure design305.3 The high frequency transformer design345.3.1 Transformer design method345.3.2 Tranform
14、er parameters are calculated355.4 The resonant inductance capacitance385.5 PWM control circuit design385.5.1 Circuit parameter calculation395.5.2 Waveform analysis405.6 Driver circuit415.7 Output filter circuit design42Chapter 6 Support and the protection circuit design446.1 Auxiliary power supply d
15、esign446.2 Protetion circuit design45Chapter 7 Shows,monitoring module design487.1 AD chip TLC2543 is introduced487.2 MCU module function introduction507.3 LCM1602 LCD introduction507.4 The principle diagram of the display,monitoring module517.5 The main program design52Chapter 8 Of the simulation a
16、nd analysis538.1 Power supply simulation software the Saber Simulator538.2 Power factor correction (APFC)538.2.1 Without power factor corrector simulation and analysis548.2.2 With power corrector simulation and analysis558.3 Based on UC3875 phase shift transformer simulation analysis588.3.1 PWM cont
17、rol circuit simulation analysis588.3.2 Simulation and analysis of the phase shifting full bridge ZVZCS converter608.4 Shows the simulation analysis,monitoring module61Conclusion64Thanks65References66Appendix 168第1章 绪论1.1高频开关电源的发展现状在各种电力电子设备中,都需要有电源供给其所需的能量,所以供电电源质量的好坏直接影响到电力电子设备能否安全可靠的运行。电力电子设备常用的直流
18、稳压电源分为线性电源和开关电源两大类。线性稳压电源是一种连续控制型电源,它具有稳定性好、输出电压精度高、输出纹波电压小等优点,但其隔离变换部分必须使用体积重量都很大的工频变压器,而且开关管的损耗比较大,使得线性电源效率降低,实用性不高;开关电源是通过开关管的开通和关断来工作的一种直流稳压电源,它具的效率高、体积小、重量轻、可靠性和稳定性都较好、对输入电压波动不敏感等优点而广泛应用在现代电力电子设备中。随着科学技术的进一步发展,现阶段电子设备的精密化和集成化程度越来越高,这就对供电电源的要求越来越高,所以在需要直流供电电源的系统中,开关电源已逐渐取代线性电源而处于最重要的地位,并且取得了快速的发
19、展,代表着今后供电电源的发展方向。从开关电源出现以来,其发展大致经历了以下几个阶段:最早出现的开关电源是由分立器件组成的,其开关速度慢、效率低,并且电路复杂、所含器件多、稳定性差、设计和调试都很不容易;20世纪70年代由于大集成电路的出现和不断发展,人们实现了开关电源控制电路的集成化,从而开关电源的体积减小,效率和稳定性得到了很大的提高;20世纪80年代研制成功了单片开关电源,它可以将开关电源的基本功能通过一个集成IC来实现,这种电源属于一种高度集成化的交流一直流变换器;如今,随着各种类型开关电源集成电路的不断发展和控制芯片功能的不断完善,电源的集成化程度越来越高,其效率和稳定性也不断的得到提
20、高。由于科学技术的不断进步,开关电源取得了快速的发展。其发展方向可以概括为以下6个方面1 :1、频率越来越高理论分析和实践经验表明提高开关电源功率变换器件的开关速度可以明显地提高效率、减少磁性变压器材料的用量、减小电感和电容的体积重量。当把开关频率提高200倍时,开关电源的体积重量相对可减少2030%,其主要材料可以节约50%以上,还可节约超过25%的电能。但是开关电源高频率的实现,必须要有相应的高速半导体器件和性能优良的高频电磁元件。20世纪90年代,伴随着新一代功率铁氧体磁性材料的研制成功,使得开关电源的工作频率上限达到了500KHz,由此促使人们去大力发展新型高速MOSFET、IGBT等
21、器件,开发高频用的损耗少的磁性材料,改进磁性元件的结构及设计方法,提高滤波电容的介电常数和降低其等效串联电阻等,同时使许多采用传统电子管的高频设备固态化、模块化,对开关电源小型化也产生了巨大的影响和推动作用。2、集成度越来越高开关电源中使用了大量的元器件,因此其可靠性必然会降低,尤其是其中的电容器、光电祸合器和散热风扇等属于易损器件,其使用周期决定了开关电源的寿命,所以,在设计的开关电源时,应尽可能使用较少的器件,提高集成度,采用大规模集成电路和模块化设计。这里所说的集成度的提高包括两方面:一是指功率器件的微观化,更加密集;二是指电源单元的集成化更高。常见的器件模块含有多个分立的单元模块,包括
22、开关器件及其并联的续流二极管,都属于一个单元模块,称为标准功率模块。近年来,又出现了智能化功率模块和用户专用功率模块,使开关电源的几乎所有硬件都可以以芯片的形式集成到一个模块中,实现了更高程度的集成。3、模拟到数字的转化在功率电子技术中,控制部分最初是按模拟信号来设计和工作的,所以二十世纪八十年代以前,电力电子电路完全是通过模拟技术来搭建的。随着数字信号处理技术的出现和日趋发展,并且越来越完善和成熟,数字电路显得越来越重要,显示出越来越多的优点:数字信号便于计算机进行处理、不会出现畸变失真、具有较高的抗干扰能力、便于使用软件包进行调试和测量,也便于植入容错、自诊断等技术。所以,自九十年代以来,
23、在各类电路和系统的设计中,模拟技术虽然还发挥着作用,比如电磁兼容(EMC)问题和功率因数修正(PFC)等问题的解决、印刷电路版的布图等,但是对于智能化的开关电源,需要由计算机进行控制时,就必须使用数字化技术来实现。4、绿色节能电源系统的绿色节能化包括两个方面:其一是指节约电能;其二是指电源不能(或很少)对电网产生污染。为此,国际电工委员会(IEC)制定了相应的标准和规范。事实上,许多功率电子转换设备,都会对电网造成一定的污染,造成电网电压质量的下降。20世纪末,功率因数校正技术的不断发展和有源滤波器和有源补偿器的研制成功,为开关电源的绿色化奠定了更加坚实的基础。5、使用计算机技术来设计和控制早
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