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      電源開關(guān)電子教學(xué)論文

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      電源開關(guān)電子教學(xué)論文

      一、探索在教學(xué)中自主合作性的電氣教學(xué)

      (一)主功率電路的電源開關(guān)設(shè)計(jì)

      此設(shè)計(jì)電源的技術(shù)指標(biāo)如下:開關(guān)的頻率為5OHz±5%,效率大于85%,預(yù)定的最大占空比為Dmax=40%,輸入電壓Vin-=48(±20%),其中Vimin=43.2v,Vimax=52.8v,由此,可以算出:T=20us,Tonmax=8us,負(fù)載在10%至100%之間改變時(shí),電壓的調(diào)整率小于5%,輸出功率為25瓦,允許的過載率為3%,輸出電壓的精度為正負(fù)0.5V,滿載輸出時(shí),功率的因數(shù)大于0.99,紋波率小于等于1%。在解決問題的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)出主功率電路的各個(gè)參數(shù)。此設(shè)計(jì)選定單端反激式變換器為主功率電路拓?fù)?,采用DCM模式工作。這次設(shè)計(jì)的高頻變壓器的繞組為一次側(cè)初級繞組,初級匝數(shù)比為8,在最里層繞制,占空比的52%(保留12%裕度),當(dāng)初級繞組后,必須使用絕緣膠帶包好,副邊的繞組最大功率地須貼近初級,使用分兩層繞,每層兩股,輔助輸出須加減15V繞組、主輸出±5V繞組以及供電給uC3842控制芯片的+12V饋電繞組。因?yàn)楦哳l變壓器需要留有空隙,絕緣帶須均勻地繞在磁芯兩邊,以防止磁飽和增加電感量。選擇MOS開關(guān)IRF640為功率開關(guān),RIF640J就是第三代powerMOSFETs,其漏極的額定電流為18安培,導(dǎo)通時(shí)的電阻為0.15,耐壓值為200伏特,優(yōu)點(diǎn)是堅(jiān)固耐用、降低導(dǎo)通阻抗、轉(zhuǎn)換快速。為了保證MOS管的關(guān)斷可靠,這次設(shè)計(jì)中還加入了一個(gè)R15作為下拉電阻,其組值為20K、IN474,中功率穩(wěn)壓值為18V的直插式穩(wěn)壓二極管。這次的設(shè)計(jì)為了避免開關(guān)管承受峰值電壓過大而損壞,采用了與變壓器原邊并聯(lián)的RCD緩沖器吸收電路中的由尖峰電壓帶來的能量。經(jīng)計(jì)算后,C=1.2nF,R=1,8K,UF4007二極管,VR=200V,Iav=1A。濾波電容使用CBB1044和100F/63V、22100F/63F一起構(gòu)成的輸入端濾波電路,去消除整流輸出中的電壓紋波,使用CBB1044可以使直流電壓更平穩(wěn),濾除高頻分量。本設(shè)計(jì)中針對反激式開關(guān)電源中低壓大的特點(diǎn)選用+5V的輸出整流二極管RS560,VR=60V,IF=5A;整流二極管SR160,VR=60V,IF=1A。輸出的紋波電壓與反激式開關(guān)的電源輸出之間關(guān)系密切,為了令+5V紋波電壓<50mV,+15V時(shí)候的紋波電壓<150mV,就要使濾波電路紋波率<1%,所以選用了π型的濾波器;控制芯片uC3842的供電由12V濾波電路輸入。

      (二)上切換電路設(shè)計(jì)中的電源開關(guān)設(shè)計(jì)

      為了使反激式電源開關(guān)保持高效率,需在分壓限流電阻和控制芯片中間加入電切換電路。此設(shè)計(jì)可以使電源工作正常時(shí),分壓供電電阻不會(huì)一直維持在高耗能狀態(tài)。

      (三)U1.3842電源開關(guān)的電路外圍設(shè)計(jì)

      采用U1.3842的電流型脈寬調(diào)制器控制芯片,并利用高頻變壓器與電網(wǎng)隔離。這種組合控制器外圍的電路比較簡單,工作頻率可高達(dá)500KHz,電壓的調(diào)整率可達(dá)到0.01%,啟動(dòng)時(shí)的電流小于1毫安,工作電流為5毫安,是性能非常好的電流控制型的脈寬調(diào)制型芯片,而且該調(diào)制器管腳數(shù)量少,屬于單端輸出。計(jì)算出的工作頻率為48.8KHz,根據(jù)時(shí)鐘震蕩電路中CT=4.7Nf,RT-7.5K,實(shí)驗(yàn)中功率留取一半作為余量,選用4個(gè)規(guī)格為0.25W、1.2的電阻并聯(lián)為采樣電阻,電容為3.9K。濾波及采樣電路中,檢流器件選用電阻。

      (四)反饋電路的電源開關(guān)設(shè)計(jì)

      電源開關(guān)的反饋電路設(shè)計(jì)非常重要,現(xiàn)在大多反激式開關(guān)設(shè)計(jì)都是用光耦PC817和TL431之間的電氣隔離,實(shí)現(xiàn)反饋電壓信號和控制芯片功能,但這樣的電路電壓輸出的調(diào)整范圍非常小,而筆者則拓展了這一范圍。通過在以前的反饋電路光耦輸出位置增加恒流源電路,使之吸收2mA的電流,便可實(shí)現(xiàn)分流總電流的目的,由此擴(kuò)大光耦PC817的輸出電流范圍,輸出電壓的調(diào)節(jié)范圍也就變大了,因?yàn)樵俳?jīng)過信號LM358的放大,其中的誤差也被放大,這樣就因錯(cuò)誤過大而失去了意義。所以恒流源電路直接設(shè)計(jì)在了UC3842的1腳上,就不會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤被放大導(dǎo)致控制精度的下降。也減少了反饋信號的輸出時(shí)間,使電源的動(dòng)態(tài)響應(yīng)加快。經(jīng)過改動(dòng)后的電路調(diào)節(jié)范圍比原有設(shè)計(jì)擴(kuò)大了23%,使拓寬光耦的電流有效輸入范圍增大,輸出電壓調(diào)節(jié)范圍增大。

      二、總結(jié)

      根據(jù)上面的數(shù)據(jù),變壓器的初級電流波形為I(P),次級的電流波形為1(m),原邊電感與數(shù)個(gè)電容之間形成23%的震蕩,使關(guān)閉開關(guān)管有震蕩現(xiàn)象發(fā)生。所以這個(gè)位置的二極管必須使用結(jié)電容小的二極管。根據(jù)仿真圖1,當(dāng)V3大于V2時(shí),輔助電線圈電壓高于門限電壓(LM393門),系統(tǒng)將改換為+12V,這時(shí)電源的性能好于傳統(tǒng)方式,雖然電源的元件比較多、成本會(huì)提升,但線圈為控制芯片供電,負(fù)載條件差、精度要求高,這樣的條件下是特別適合的。

      作者:杜芳艷單位:陜西省神木職教中心

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