基于Multisim_10的高品质开关稳压电源的设计与仿真毕业设计.doc

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1、摘要 稳压电源是实现电源转换和电力输送的重要设备。当今时代,农业,能源,交通,通信和电力行业等领域发展迅速,同时也对电源提出了更高的要求,如节能,轻便,节材,环保,安全,可靠等方面。这就使得电源工作者不断追求探索相关的技术,做出更好的电源产品,以满足各行各业的需求。开关电源是一种新型电源设备,相比传统的线性电源,它的科技含量高,低能耗,使用方便,并取得了良好的经济效益。本文介绍了开关电源的工作原理、各种工作方式,它的长处和短处,设计方法以及开关电源未来设计方向,并在此基础上,对开关电源进行设计。设计分成三个模块,即辅助电源模块, PWM控制模块和升压电路部分,其中PWM控制模块为本电路的核心。

2、确定电路设计方案后,使用Multisim10对电路进行仿真,并对电路参数进行优化配比,力图使电路脉动小,输出电压是稳定、范围可调,从而达到设计的要求。 关键词 开关电源,脉宽调制,稳压,Multisim 10Abstract:Regulated power supply is the important equipment to achieve the power conversion and electricity transmission. In modern times,agriculture, energy, transportation, communications and pow

3、er industry are all in fast development. Power supply must undertake the more responsibility such as energy, materials, weight reduction, environmental protection, safety and reliability. This has been making the power workers continuously explore related technologies, to make the better products in

4、 order to satisfy the demands of all walks of life. Switching power supply is a new type of power equipment, compared with the traditional linear power supply, it has a higher technological content, low energy consumption, easy to use, and has achieved good economic benefits. This paper describes th

5、e various working principle and all kinds of way to work of switch power supply, its advantages,disadvantages,design method and its design direction in the future. Then we begin to design the switching power supply based on the above. Design is divided into three modules, namely the auxiliary power

6、supply module, PWM control module and a booster circuit, Among them,PWM control module as the core of the circuit. After determine the circuit design, using the Multisim 10 to simulate the circuit, and optimized and matched the circuit parameters as far as possible to make circuit pulse small, make

7、the output voltage stable, adjustable range, to achieve the design requirements.Key words: switch power supply, pulse width modulation, voltage regulator, Multisim 10.目录1绪论11.1开关电源的发展背景11.2开关电源的基本原理与组成特点11.2.1开关稳压电源的基本工作原理11.2.2开关电源的特点21.2.3开关电源的基本原理31.3开关电源的分类31.4 开关稳压电源的发展61.4.1国际发展史状况61.4.2国内发展情况

8、71.5稳压开关电源的发展趋势71.6开关电源的技术指标与基本设计要求92 开关变换电路112.1 滤波电路112.2反馈电路112.2.1电流反馈电路112.2.2电压反馈电路122.3电压保护电路123 UC3842电流型控制器143.1 UC3842简介143.1.1 UC3842的特点143.1.2 UC3842的引脚及其功能143.1.3 UC3842的内部结构153.2 UC3842的典型应用电路163.2.1 UC3842控制的同步整流电路163.2.2反激式开关电源183.2.3 升压型开关电源184 利用UC3842设计开关稳压电源204.1 电源设计基本指标204.2 具体

9、电路设计204.2.1 启动电路204.2.2 PWM脉冲控制驱动电路224.2.3 电路输出部分的设计244.3 电路整体分析285 开关稳压电源的测试及仿真295.1仿真软件Multisim 10概述295.2 仿真结果305.3设计问题及解决方法32总结33致谢34参考资料351 绪论1.1开关电源的发展背景 在20世纪80年代以前,作为线性电源的跟新换代产品,开关电源也主要用于小功率场合。那时,中大功率直流电源仍以晶闸管相控电源为主。但是80年代起,由于绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的出现打破了这一格局。IGBT可以看成是MOSFET和BJT复合而成的期间。和BJT相同,他们都主要应用

10、于中等功率场合。但是和BJT相比,IGBT工作频率更高,且属于电压驱动型期间,易于驱动,具有突出的优点而没有明显的缺点。因此,IGBT迅速取代了昙花一现的BJT,而成为中等功率范围的主流器件,并且不断向大功率方向拓展其生存空间。IGBT的出现使得开关电源的容量不断增大,在许多中等容量范围内迅速取代了相控电源。在通信领域,早期的48V基础电源几乎都是采用的晶闸管相控电源。现在已经逐步被开关电源所取代。电力系统的操作用直流电源以前也是采用晶闸管相控电源,目前开关电源已经成为其主流。此外,电焊机、电镀装置等传统的晶闸管相控电源的应用范围,也逐步被开关电源所蚕食。如前所述,开关频率的提高可以使电源体积

11、减小、重量减轻,单却使得开关损耗增大,电源效率降低。另外,开关频率的提高也使得电源的电磁干扰问题变得突出起来。为了解决这一问题,20世纪80年代出现了采用准谐波技术的零电压开关电路和零电流开关电路,这种技术被称为软开关技术。采用软开关技术,在理想情况下可使开关损耗降为零,提高效率,同时也使电磁干扰大大减小,因而也有助于进一步提高开关频率,使得电源进一步向体积小、重量轻、效率高、功率密度大的方向发展。经过近30年的发展,对于软开关技术的研究至今仍十分活跃,它也已经成为应用于各种电力电子电路的一项基础性技术。但是,迄今为止软开关技术应用最为成功的领域仍然是在开关电源领域。1.2 开关电源的基本原理

12、与组成特点1.2.1 开关稳压电源的基本工作原理开关稳压电源的控制方式分为调频式和调宽式两种, 在我们的实际应用中, 调宽式的开关稳压电源使用的较多, 在目前开发和使用的开关电源集成电路中, 绝大多数也都是脉宽调制型。调宽式开关稳压电源的基本原理如图1-1所示。 图1-1调宽式开关电源的基本原理 对于单极性矩形脉冲来说, 其直流平均电压U0取决于矩形脉冲的宽度, 脉冲越宽, 其直流平均电压值就越高。其中在:U0=UmT1/T式中, Um为矩形脉冲的最大电压值; T为矩形脉冲周期, T1为矩形脉冲宽度。因此, 当Um与T不变时, 直流平均电压U0将与脉冲宽度T1成正比。这样, 只要设法使脉冲宽度

13、随稳压电源输出电压的增高而变窄, 就可以达到稳定电压的目的。1.2.2开关电源的特点开关电源具有如下特点: (1) 高可靠。开关电源比线性电源使用的元件多数十倍,因此降低了可靠性。从寿命角度出发,电解电容、光耦合器及散热单元等器件的寿命决定着电源的寿命。追求寿命的延长要从设计方面着眼,而不是从使用方面着想。美国一公司通过降低给温,减少器件的电应力,降低运行电流等措施使其DC/DC开关电源系列产品的可靠性大大提高,产品的MFBF高达100万小时以上; (2) 模块化。无论AC/DC还是DC/DC变换器都朝模块化方向发展,其特点是可以用模块电源组成分布式电源系统;可以设计成N+1冗余电源系统,从而

14、提高可行性;可以做成插入式,实现热更换,从而在运行中出现故障时能告诉更换模块插件;多个模块并联可以实现大功率电源系统。此外还可以在电源系统建成后,根据发展需要不断扩充容量; (3) 低噪声。开关电源的一大特点是噪声大,单纯追求高频化,噪声也随之增大,采用部分谐振转换回路技术,在原理上既可以高频化,又可以降低噪声; (4)抗电磁干扰(EMI)。当开关电源在高频下开关时,其噪声通过电源线随其他电子设备产生干扰,世界各国已有抗EMI的规范和标准,如美国的FCC、德国的VDE等,研究开发抗EMI的开关电源日显重要; (5) 功耗小。由于开关电源的工作频率高,一般在20 kHz以上,因此滤波元件的数值可

15、以大大减小,从而减小功耗;特别是,由于功率开关管工作在开关状态,损耗小,不需要采用大面积散热器,电源温升低,周围元件不致因长期工作在高温环境而损坏,因此采用开关电源可以提高整机的可靠性和稳定性。1.2.3开关电源的基本原理开关稳压电源(简称开关电源)是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般多采用脉冲宽度调制(PWM)控制方式。随着电力电子技术的发展和创新,开关电源逐步向高频化方向发展。高频化使开关电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,因此,研究、开发高质量的开关电源就变得十分必要,尤其在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。

16、开关稳压电源具有, 效率高, 输出功率大, 输入电压变化范围宽, 节约能耗等优点, 而被广泛使用在各个行业和领域中。开关电源的工作原理就是通过改变开关器件的开通时间和工作周期的比值即占空比来改变输出电压, 通常有三种调制方式: 脉冲宽度调制( P W M ) 、脉冲频率调制( P F M )和混合调制。P W M调制是指开关周期恒定, 通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式, 因为周期恒定, 滤波电路的设计容易,是应用最普遍的调制方式。开关稳压电源的主回路框图如图1-2 所示, 由隔离变压器产生一个1 8 V的交流, 经过整流滤波成一个直流, 然后再进行D C - D C 变换, 有P W M 的

17、驱动电路, 去控制开关电源管的导通和截止, 而产生出一个稳定的电压源,如图1-2。 图1-21.3 开关电源的分类现在,电子技术和应用迅速的发展,对电子仪器和设备的要求是:在性能上,更加安全可靠;在功能上,不断地增加;在使用上,自动化程度要越来越高;在体积上,要日趋小型化。这是采用具有众多优点的开关电源就显得更加重要了。所以,开关稳压电源在计算机、通信、航天、彩色电视机等方面都得到了越来越广泛的应用。发挥了巨大的作用,这大大促进了开关稳压电源的发展,从事这方面研究和生产的人员也在不断的增加,开关稳压电源的品种和类型也越来越多。 常见的开关稳压电源分类方法有下列几种:(1)按激励方式划分 a.他

18、激式 电路中专设激励信号产生的振荡器 b.自激式 开关管兼作振荡器中的振荡管(2)按调制方式划分a.脉宽调制 振荡频率保持不变,通过改变脉冲宽度来改变和调节输出电压的大小。有时通过取样电路、耦合电路等构成反馈闭环回路,来稳定输出电压的幅度。 b.频率调整型 占空比保持不变,通过改变振荡器的振荡频率来调节和稳定输出电压的幅度。 c.混合型通过调节导通时间的振荡频率来完成调节和稳定输出电压幅度的目的。(3)按开关管电流的工作方式划分 a.开关型 用开关晶体管把直流变成高频标准方波。 b.谐振型 开关晶体管与LC谐振回路将直流变成标准的正弦方波电路形式是类是与它激式(4)晶体管的类型划分 a.晶体管

19、型采用晶体管作为开关管b.可控硅型采用可控硅作为开关管。这种电路的特点是直接输入交流电不需要一次整流部分。(5)负载的连接方式划分 a.串联型 储能电感串联在输入与输出电压之间。b.并联型 储能电感并联在输入与输出之间。(6)按晶体管的连接方式划分a.单端式仅使用一个晶体管作为电路中的开关管。这种电路的特点是价格低、电路结构简单,单输出功率不能提高。 b.推挽式 使用两个开关晶体管,将其连接成推挽功率放大器形式。这种电路的特点是开关变压器必须具有中心抽头。 c.半桥式 使用两个开关晶体管,将其连接成半桥的形式。它的特点是适应于输入电压较高的场合。 d.全桥式 使用四个开关晶体管。将其连接成全桥

20、式。它的特点是输出功率较大。(7)按输入与输出电压的大小划分a.升压式输出电压比输入电压高。实际上就是并联型开关稳压电源。b.降压式输出电压比输入电压低。实际上就是串联型开关稳压电源。(8)按工作方式划分 a.可控整流型 所谓可控整流型开关稳压电源,是指采用可控硅整流元件作为调整开关,可由交流市电电网直接供电,也可采用变压器变压后供电。(这种供电方式在开关稳压电源刚兴起的初期常常采用,目前基本上不太采用。)在工作的半波内,截去正弦曲线的前一部分,这一部分所占角度称为截止角,导通的正弦曲线的后一部分称为导通角,依靠调节导通角的大小,可达到天界输出电压和稳定输出电压的目的。 b.斩波型斩波型开关稳

21、压电源是指直流供电,输入直流电压加到开关电路上,在开关电路的输出端得到单向的脉动直流,经过滤波得到与输入电压不同的直流输出电压。电路还从输出电压取样,经过比较、放大,控制脉冲发生电路产生的脉冲信号,用以控制调节开关的导通时间和截止时间的长短或开关的工作频率,最后达到稳定输出电压的目的。电路的过压保护也是依据这一部分所提供的取样信号来进行的。c.隔离型这种形式的开关电源是在输入回路与逆变电路之间,经过高频变压器(也可称为开关变压器),利用磁场的变化实现能量传递,没有电流间的直接流通。隔离型开关稳压电源采用直流供电,经过开关电路,将直流电变成频率很高的交流电,在经过变压隔离器、变压(升压或降压),

22、然后经整流器整流,最后就可以得到新的、极性和数值各不相同的多组直流输出电压。电路从输出点取样,经放大器后反馈到开关控制器,控制驱动电路的工作,最后达到稳定输出电压的目的。(9)按电路结构划分 a.散件式 整个开关稳压电源电路都是采用分立式元器件组成的,它的电路结构较为复杂,可靠性差。 b.集成电路式 整个开关稳压电源或电路的一部分是由集成电路组成的。这种集成电路通常为厚膜电路。有的厚膜集成电路中包括可开关晶体管,有的则不包括开关晶体管。这种电源的特点是电路结构简单、调试方便、可靠性高。以上五花八门的开关稳压电源的品种都是站在不同的角度,以开关稳压电源不同的特点命名的。尽管各种电路的激励方法、输

23、出直流电压的调节方式。储能电感的连接方式、开关管的器件类型以及串并联的结构等各不相同,但是他们最后总可以归结为串联型开关稳压电源和并联型开关稳压电源这两大类。 1.4 开关稳压电源的发展1.4.1国际发展史状况(1)发展史 1955年美国的科学家罗耶(G.H.Royer)首先研制成功了利用磁芯的饱和来进行自激振荡的晶体管直流变换器。此后,利用这一技术的各种形式的晶体管直流变换器不断地被研制和涌现出来。从而取代了早期采用的寿命短、可靠性差、转换效率低的旋转式和机械振子式换流设备。由于晶体管直流变换器中的功率晶体管工作在开关状态,所以由此而制成的稳压电源输出的组数多、极性可变、效率高、体积小、重量

24、轻,因而当时被广泛地应用于航天及军事电子设备上。由于那时的微电子设备及技术十分落后,不能制作耐压较高、开关速度较高、功率较大的晶体管,所以这个时期的直流变换器只能采用低电压输入,并且转换的速度也能太高。 60年代末,由于微电子技术的快速发展,高反压的晶体管出现了。从此直流变换器就可以直接由市电经整流、滤波后输入,不再需要有工频变压器了。从而极大地扩大了它的应用范围,并且在此基础上诞生了无工频降压变压器的开关稳压电源。省掉了工频变压器,又使开关稳压电源的体积和重量大为减小。开关稳压电源才真正做到了效率高、体积小、重量轻。 70年代以后,于这种技术有关的高频、高反压的功率晶体管,高频电容,开关二极

25、管,开关变压器铁心等元器件也不断地被研制和生产出来,使无工频变压器开关稳压电源得到了飞速发展,并且被广泛应用于电子计算机、通信、航天、彩色电视机等领域中,从而使无工频变压器开关稳压电源成为各种电源中的佼佼者。(2)目前正在克服的困难 随着半导体技术和微电子的高速发展、集成度高、功能强的大规模集成电路的不断出现,使得电子设备的体积在不断的缩小,重量在不断的减轻。所有从事这方面研究和生产的人们对开关稳压电源中的开关变压器还感到不是十分理想,他们正致力于研制出效率更高、体积更小、重量更轻的开关变压器或者通过别的途径来取代开关变压器,使之能够满足电子仪器和设备为小型化的需要。这是从事开关稳压电源研制的

26、科技人员目前正在克服的第一个困难。 开关稳压电源的效率是与开关管的变换速度成正比的,并且开关稳压电源中由于采用了开关变压器以后,才能使之有一组输入得到极性、大小各不相同得多组输出。要进一步提高开关稳压电源的效率,就必须提高电源的工作频率。但是,当频率提高以后,对整个电路中的元件又有了新的要求。例如,高频电容、开关管、开关变压器、储能电感等都会出现新的问题。进一步研制适应高频率工作的有关电路元器件,是从事开关稳压电源研制的科技人员要解决的问题。工作在线性状态的稳压电源,具有稳压和滤波的双重作用因而串联闲心稳压电源不产生开关干扰,且波纹电压输出较小。但是,在开关稳压电源中的开关管工作在开关状态,其

27、交变电压和电流会通过电路中的元器件产生较强的尖峰干扰和谐振干扰。这些干扰就会污染市电电网,影响邻近的电子仪器及设备的正常工作。随着爱管稳压电源电路和抑制干扰措施的不断改进,开关稳压电源的这一缺点得到进一步地克服,可以达到不妨碍一般的电子仪器、设备和家用电器正常工作的程度。所以,克服开关稳压电源的这一缺点,进一步提高它的使用范围,司从事开关稳压电源研制科技人员要解决的第三个问题。1.4.2国内发展情况(1)生产发展目前中国制造的开关电源占了世界市场的80%,但是在高端市场上几乎没有份额。我国目前能源紧缺,而电源行业优势一个与能源消耗密切相关的行业,所以需要政府已经学会团体在电源的发展方向做出指导

28、。(2)市场发展我国信息产业、国防产业、家电行业,特别是在电信行业的迅猛发展,是电源市场发展的强大推动力。据国家统计局最新资料显示,当前我国电子信息产业的产区、产出、销售总规模以及对国家经济增长的贡献均居全国个工业行业之首,成为我国工业第一产业支柱。由于开关电源巨大的市场需求,孕育了大批电源的生产企业。成规模的企业有十几家,分为三种类型:西医类是自主研制开发,已生产出具有先进水平的系列电源产品,不仅可以满足各种电子设备的需要,而且在航空、铁路、电力、国防、家电等行业中广泛应用;第二类是进出口部件国内组装,然后直接销售到国外市场,产品质量好,但成本也高,对国内市场的适应能力较差。(3)标准制定2

29、0世纪90年代初,开关电源的应用刚刚在电子、电信行业起步,我国适时颁布的通信用高频开关整流器和通信局(站)电源系统总技术要求等标准对指导生产、服务用户起到了重要作用,为开关电源在电信行业的徐苏推广也起到了积极作用。随着市场的扩大,用户对电源智能化程度的要求越来越高,有关通信电源集中监控的标准相继被推出。随着技术不断进步,经验逐渐积累,深感行业标准急需修订,技术指标需要改进,测试方法需要完善,内容需要增加,例如动态响应、电磁兼容等,为把好产品质量关提供更可靠的依据。1.5 稳压开关电源的发展趋势随着稳压开关电源的发展,技术日益成熟,发展的方向也各不相同,但总的有以下四种方向。(1)高频化 理论分

30、析和实践经验表明, 电气产品的变压器、电感和电容的体积重量与供电频率的平方根成反比。所以当我们把频率从工频50Hz提高到20kHz,提高400倍的话, 用电设备的体积重量大体下降至工频设计的5 l 0 % 。无论是逆变式整流焊机, 还是通讯电源用的开关式整流器, 都是基于这一原理。同样, 传统 整流行业 的电镀、电解、电加工、充电、浮充电等各种直流电源也可以根据这一原理进行改造, 成为“开关变换类电源” , 其主要材料可以节约9 0 % 或更高, 还可节电3 0 % 或更多。由于功率电子器件工作频率上限的逐步提高, 促使许多原来采用电子管的传统高频设备固态化, 带来显著节能、节水、节约材料的经

31、济效益, 更可体现技术含量的价值。(2)模块化 模块化有两方面的含义, 其一是指功率器件的模块化, 其二是指电源单元的模块化。我们常见的器件模块, 含有一单元、两单元、六单元直至七单元, 包括开关器件和与之反并联的续流二极管, 实质上都属于 标准 功率模块(SPM) 。近年,有些公司把开关器件的驱动保护电路也装到功率模块中去, 构成了 智能化 功率模块(IPM) , 不但缩小了整机的体积, 更方便了整机的设计制造。实际上, 由于频率的不断提高, 致使引线寄生电感、寄生电容的影响愈加严重, 对器件造成更大的电应力( 表现为过电压、过电流毛刺) 。为了提高系统的可靠性, 有些制造商开发了 用户专用

32、 功率模块(ASPM), 它把一台整机的几乎所有硬件都以芯片的形式安装到一个模块中, 这样的模块经过严格、合理的热、电、机械方面的设计, 达到优化完美的境地。由此可见, 模块化的目的不仅在于使用方便, 缩小整机体积, 更重要的是取消传统连线, 把寄生参数降到最小, 从而把器件承受的电应力降至最低,提高系统的可靠性。(3)数字化在传统功率电子技术中, 控制部分是按模拟信号来设计和工作的。在六、七十年代, 电力电子技术完全是建立在模拟电路基础上的。但是, 现在数字式信号、数字电路显得越来越重要, 数字信号处理技术日趋完善成熟, 显示出越来越多的优点: 便于计算机处理控制、避免模拟信号的畸变失真、减

33、小杂散信号的干扰( 提高抗干扰能力) 、便于软件包调试和遥感遥测遥调, 也便于自诊断、容错等技术的植入。所以, 在八、九十年代, 对于各类电路和系统的设计来说, 模拟技术还是有用的,特别是: 诸如印制版的布图、电磁兼容(EMC) 问题以及功率因数修正(PFC)等问题的解决, 离不开模拟技术的知识, 但是对于智能化的开关电源, 需要用计算机控制时, 数字化技术就离不开了。(4)绿色化电源系统的绿色化有两层含义: 首先是显著节电, 这意味着发电容量的节约, 而发电是造成环境污染的重要原因, 所以节电就可以减少对环境的污染; 其次这些电源不能( 或少) 对电网产生污染,国际电工委员会(IEC)对此制

34、定了一系列标准, 如IEC555、IEC917、IECl000等。事实上,许多功率电子节电设备, 往往会变成对电网的污染源: 向电网注入严重的高次谐波电流,使总功率因数下降, 使电网电压耦合许多毛刺尖峰, 甚至出现缺角和畸变。 2 0 世纪末, 各种有源滤波器和有源补偿器的方案诞生, 有了多种修正功率因数的方法。这些为21世纪批量生产各种绿色开关电源产品奠定了基础。总而言之, 开关电源高频化、模块化、数字化、绿色化等的实现, 将标志着开关电源技术的成熟, 实现高效率用电和高品质用电相结合。这几年, 随着通信行业的发展, 以开关电源技术为核心的通信用开关电源, 吸引了国内外一大批科技人员对其进行

35、开发研究。开关电源代替线性电源和相控电源是大势所趋, 因此, 同样具有几十亿产值需求的电力操作电源系统的国内市场正在启动, 并将很快发展起来。还有其它许多以开关电源技术为核心的专用电源、工业电源正在等待着人们去开发。1.6 开关电源的技术指标与基本设计要求直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入电压、输出电压、输出电流、输出电压调节范围;另一类是质量指标,反映直流稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。(1)特性指标a输出电压范围 符合直流稳压电源工作条件情况下,能够正常工作的输出电压范围。该指标的上限是由最大输入

36、电压和最小输入输出电压差所规定,而其下限由直流稳压电源内部的基准电压值决定。b最大输入输出电压差 该指标表征在保证直流稳压电源正常工作条件下,所允许的最大输入输出之间的电压差值,其值主要取决于直流稳压电源内部调整晶体管的耐压指标。c.最小输入输出电压差 该指标表征在保证直流稳压电源正常工作条件下,所需的最小输入输出之间的电压差值。d.输出负载电流范围 输出负载电流范围又称为输出电流范围,在这一电流范围内,直流稳压电源应能保证符合指标规范所给出的指标。 (2)质量指标a.电压调整率SV 电压调整率是表征直流稳压电源稳压性能的优劣的重要指标,又称为稳压系数或稳定系数,它表征当输入电压VI变化时直流

37、稳压电源输出电压VO稳定的程度,通常以单位输出电压下的输入和输出电压的相对变化的百分比表示。电压调整率公式见图221。 b电流调整率SI 电流调整率是反映直流稳压电源负载能力的一项主要自指标,又称为电流稳定系数。它表征当输入电压不变时,直流稳压电源对由于负载电流(输出电流)变化而引起的输出电压的波动的抑制能力,在规定的负载电流变化的条件下,通常以单位输出电压下的输出电压变化值的百分比来表示直流稳压电源的电流调整率。 c纹波抑制比SR 纹波抑制比反映了直流稳压电源对输入端引入的市电电压的抑制能力,当直流稳压电源输入和输出条件保持不变时,纹波抑制比常以输入纹波电压峰峰值与输出纹波电压峰峰值之比表示

38、,一般用分贝数表示,但是有时也可以用百分数表示,或直接用两者的比值表示。 d温度稳定性K 集成直流稳压电源的温度稳定性是以在所规定的直流稳压电源工作温度Ti最大变化范围内(TminTiTmax)直流输出电压的相对变化的百分值。(3)极限指标a最大输入电压是保证直流稳压电源安全工作的最大输入电压。 b最大输出电流是保证稳压器安全工作所允许的最大输出电流。352 开关变换电路2.1 滤波电路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。图2-1所示滤波电路是一种复合式EMI滤波器,L1、L2和C1构成第一级滤波,共模电

39、感L3和电容C2、C3进行第二级滤波。图2-1输入滤波电路C1用于滤除差模干扰,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而影响滤波器的工作特性。C2、C3跨接在输出端,能有效地抑制共模干扰。为了减小漏电流,C2、C3宜选用陶瓷电容器。2.2 反馈电路2.2.1 电流反馈电路电流反馈电路采用电流互感器,通过检测开关管上的电流作为采样电流,原理如图2-2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上的电压反映电流瞬时值。开关管上的电流变化会使UR2变化,UR2接入UC3842的保护输入端脚,当UR21V时,UC3842芯片的输出脉冲将关断。

40、通过调节R1、R2的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,属于限流式保护。输出脉冲关断,实现对电流平均值的保护,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。图2-2电流反馈电路2.2.2 电压反馈电路电压反馈电路如图2-3所示。输出电压通过集成稳压器TL431和光电耦合器反馈到UC3842的脚,调节R1、R2的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的阴极到阳极的电流增大,使光电耦合器输出的三极管电流增大,即UC3

41、842脚对地的分流变大,UC3842的输出脉宽相应变窄,输出电压UO减小。同样如果输出电压UO减小,可通过反馈调节使之升高。图2-3电压反馈电路2.3 电压保护电路图2-4所示为输出过电压保护电路。稳压管VS的击穿,电压稍大于输出电压额定值,输出正常时,VS不导通,晶闸管V的门极电压为零,不导通。当输出过压时,VS击穿,V受触发导通,使光电耦合器输出三极管电流增大,通过UC3842控制开关管关断。图2-4输出过电压保护电3 UC3842电流型控制器3.1 UC3842简介3.1.1 UC3842的特点UC3842是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,由该

42、集成电路构成的开关电源和电压控制型脉宽调制开关电源相比具有以下特点:(1) 引脚数量少,外围电路简单,价格低廉。(2) 电压调整率很好。(3) 负载调整率明显改善。(4) 频响特性很好,稳定幅度大。(5) 具有过流限制、过压保护和欠压锁定功能。(6) 工作电压范围宽(840V)。(7) 电流检测盒电压反馈输入为-0.3+5.5V。(8) 误差放大输出为吸电流,吸电流值最大为10mA。(9) 具有欠压锁定功能。(10) 占空比可调。(11) 最高开关频率500kHz,稳定度0.2%,电源效率高。(12) 内部有高稳定度的基准电压源5.0V。(13) 稳定性能好,电压调整率很容易达到0.01%,启

43、动电流小于0.1mA,正常工作电流15mA。3.1.2 UC3842的引脚及其功能图3-1 UC3842的引脚UC3842的引脚如图31所示 ,其中:(1) 脚为内部误差放大器输出端,外接阻容元件可改善误差放大器的增益和频率特性;(2) 脚为误差放大器的取样电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V基准电压进行比较,产生误差电压,而控制脉冲宽度;(3) 脚为PWM比较器的另一输入端,当检测电压超过l V时停止脉冲输出使电源处于间歇工作状态;(4) 脚为定时电容CT端,内部振荡器工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8(RTCT);(5) 脚为接地端。(6) 脚为推挽输出端 ,内部为图

44、腾柱式,上升、下降时间仅为50ns驱动能力为l A;(7) 脚为启动/工作电压输入端脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW。(8) 脚为内部5V基准电压输出端,有50mA的负载能力。3.1.3 UC3842的内部结构UC3842为双列8脚单端输出的它激式开关电源驱动集成电路,其内部电路包括振荡器、误差放大器、电流取样比较器、PWM锁存电路、5VC基准电源、欠压锁定电路、图腾柱输出电路、输出电路等,见图3-2。图3-2 UC3842的内部结构 (1) 5v的基准电源:内部电源,经衰减得到2.5v作为误差比较器的比较基准.该电源还可以提供外部5v/50mA.(2) 振荡器:产

45、生波振荡.RT接在4RET 8脚之间,CT接4GND5之间. 频率f=1.8/CTRT,最大为500kHz.(3) 误差放大器:由VFB端输入的反馈电压和2.5V做比较,误差电压COMP用于调节脉冲宽度。Comp端引出接外部RC网络,以改变增益和频率特性.(4) 输出电路:图腾柱输出结构,电路1A,驱动MOS管及双极型晶体管。(5) 电流取样比较器:脚ISENSE用于检测开关管电流,可以用电阻或电流互感器采样,当VISENSE1V时,关闭输出脉冲,使开关管关断。这实际上是一个过流保护电路。(6) 欠压锁定电路VVLO:开通阈值16V,关闭阈值10V。具有滞回特性。(7) PWM锁存电路:保证每

46、一个控制脉冲作用不超过一个脉冲周期,即所谓逐脉冲控制。另外,VCC与GND之间的稳压管用于保护,防止器件损坏。3.2 UC3842的典型应用电路3.2.1 UC3842控制的同步整流电路图33为使用它激式驱动电路UC3842组成的5V10A开关稳压电源。其基本技术参数如下:输入电压816V,输出电压5V,最大负载电流10A,输出端脉冲纹波峰值80mV,输入电压、负载电流以及环境温度在额定范围内变化时输出电压变动小于2 %,环境温度-10+70,变换器频率120KHz,在允许的输入电压范围内,负载电流最大时开关电源的平均效率95。设驱动脉冲在Tn期间,变换器开关管导通,向电感存储磁能。存储能量正比于Tn的脉冲宽度。在驱动脉冲Tn截止后,经过设定的死区时间TD,脉冲间歇期的低电平输出通过控制电路,使续流二极管上并联的开关管导通。低内阻的MOSFET管DS极并联接入续流二极管,使电路等效内阻大幅度降低,储能电感能量释放电流增大,向负载放电。死区时间的设定,是为了避免两只不同功能开关管形成瞬间共态导通,造成供电电路短路损坏开关管。由于MOSFET管无存储效应,可以将死区时间TD设置短一些,更利于在稳压电路的控制下大范围改变脉宽速度,以实现更大的稳压范围。 图3-3 基于同步整流技术的电源电路UC

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