单端反激式开关电源高频变压器设计
单端反激式开关电源(毕业设计)
目录摘要 (2)第一章开关电源概述 (1)1.1 开关电源的定义与分类 (1)1.2 开关电源的基本工作原理与应用 (1)1.2.1 开关电源的基本工作原理 (1)1.2.2 开关电源的应用 (2)1.3 开关电源待解决的问题及发展趋势 (5)1.3.1 开关电源待解决的问题 (5)1.3.2 开关电源的发展趋势 (5)第二章设计方案比较与选择 (7)2.1 本课题选题意义 (7)2.2 方案的设计要求 (7)2.3 选取的设计方案 (8)第三章反激式高频开关电源系统的设计 (9)3.1 高频开关电源系统参数及主电路原理图 (9)3.2 单端反激式高频变压器的设计 (10)3.2.1 高频变压器设计考虑的问题 (10)3.2.2 单端反激式变压器设计 (11)3.3 高频开关电源控制电路的设计 (15)3.3.1 PWM 集成控制器的工作原理与比较 (15)3.3.2 UC3842工作原理 (17)3.3.3 UC3842的使用特点 (18)3.4 反馈电路及保护电路的设计 (19)3.4.1 过压、欠压保护电路及反馈 (19)3.4.2 过流保护电路及反馈 (19)3.5变压器设计中注意事项 (20)第四章总结 (21)参考文献 (23)致谢 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。
摘要开关电源的高频化电源技术发展的创新技术,高频化带来的效益是使开关电源装置空前地小型化,并使开关电源进入更广泛的领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。
另外开关电源的发展与应用在节约资源及保护环境方面都具有深远的意义。
为此本论文以反激式高频开关电源为设计方向而展开,对高频变压器的认知及所注意的问题,其中包括磁芯损耗、绕组损耗、温升以及磁芯要求。
高频开关电源变压器设计
开关电源功率变压器的设计方法1开关电源功率变压器的特性功率变压器是开关电源中非常重要的部件,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。
不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下工作的磁导率较高的铁氧体磁心或铍莫合金等磁性材料,其目的是为了获得较大的励磁电感、减小磁路中的功率损耗,使之能以最小的损耗和相位失真传输具有宽频带的脉冲能量。
图1(a)为加在脉冲变压器输入端的矩形脉冲波,图1(b)为输出端得到的输出波形,可以看出脉冲变压器带来的波形失真主要有以下几个方面:图1脉冲变压器输入、输出波形(a)输入波形(b)输出波形(1)上升沿和下降沿变得倾斜,即存在上升时间和下降时间;(2)上升过程的末了时刻,有上冲,甚至出现振荡现象;(3)下降过程的末了时刻,有下冲,也可能出现振荡波形;(4)平顶部分是逐渐降落的。
这些失真反映了实际脉冲变压器和理想变压器的差别,考虑到各种因素对波形的影响,可以得到如图2所示的脉冲变压器等效电路。
图中:Rsi——信号源Ui的内阻Rp——一次绕组的电阻Rm——磁心损耗(对铁氧体磁心,可以忽略)T——理想变压器Rso——二次绕组的电阻RL——负载电阻C1、C2——一次和二次绕组的等效分布电容Lin、Lis——一次和二次绕组的漏感Lm1——一次绕组电感,也叫励磁电感n——理想变压器的匝数比,n=N1/N2图2脉冲变压器的等效电路将图2所示电路的二次回路折合到一次,做近似处理,合并某些参数,可得图3所示电路,漏感Li包括Lin和Lis,总分布电容C包括C1和C2;总电阻RS包括Rsi、RP和Rso;Lm1是励磁电感,和前述的Lm1相同;RL′是RL等效到一次侧的阻值,RL′=RL/n2,折合后的输出电压U′o=Uo/n。
经过这样处理后,等效电路中只有5个元件,但在脉冲作用的各段时间内,每个元件并不都是同时起主要作用,我们知道任何一个脉冲波形可以分解成基波与许多谐波的叠加。
单端反激式开关电源变压器的设计
· 59 ·研制开发单端反激式开关电源变压器的设计顾伟康(国网浙江省电力有限公司 湖州供电公司,浙江文章针对开关电源变压器设计中存在公式繁多,参数计算困难等问题,提出了一种简单实用的设计方法。
该方法统一了变压器工作在电流连续模式和断续模式下的计算公式,有效解决了原边电感值、线圈匝数、线径、磁芯大小等参数的设计,降低了设计难度,提高了设计效率,并给出了设计实例。
开关电源;反激式变压器;参数Design of Single-Ended Flyback Transformers in Switching Power SupplyGU WeikangHuzhou Power Supply Company of State Grid Zhejiang Electric Power Co.The paper puts forward a simple and practical design method for there are many issues such as various parameter calculation difficulty in switching power supply transformer. This method unified the formulas of current continuous mode and current discontinuous mode ,effectively solved the original side inductance value core size and so on ,reduced the design difficulty 图1 单端反激式变压器原理图2 单端反激式变压器的设计单端反激式变压器设计流程图如图2所示。
根据下面步骤设计合适的变压器。
2.1 确定系统要求V acmax ,V acmin ,U max ,U min ,V o ,P o ,η等参数值的确定。
一步一步精通单端反激式开关电源设计
一步一步精通单端反激式开关电源设计目录■系统应用需求 (3)■步骤1_确定应用需求 (3)■步骤2_根据应用需求选择反馈电路和偏置电压VB (4)■步骤3_确定最小和最大直流输入电压VMIN和VMAX,并基于输入电压和PO选择输入存储电容CIN的容量 (6)3.1、选择输入存储电容CIN的容量 (6)3.2、确定最小和最大直流输入电压VMIN和VMAX (8)■步骤4_输入整流桥的选择 (9)■步骤5_确定发射的输出电压VOR以及钳位稳压管电压VCLO (10)■步骤6_对应相应的工作模式及电流波形设定电流波形参数KP:当KP≤1时,KP=KRP;当KP≥1时,KP=KDP (14)■步骤7_根据VMIN和VOR确定DMAX (15)■步骤8_计算初级峰值电流IP、输入平均电流IAVG和初级RMS电流IRMS (16)■步骤9_基于AC输入电压,VO、PO以及效率选定MOS管芯片 (17)■步骤10_设定外部限流点降低的ILIMIT降低因数KI (17)■步骤11_通过IP和ILIMIT的比较验证MOS芯片选择的正确性 (17)■步骤12_计算功率开关管热阻选择散热片验证MOS芯片选择的正确性 (17)■步骤13_计算初级电感量LP (18)■步骤14_选择磁芯和骨架,再从磁芯和骨架的数据手册中得到AA,AA,AA,和BW的参考值 (18)■步骤15_设定初级绕组的层数L以及次级绕组圈数AA(可能需要经过迭代的过程) (24)■步骤16_计算次级绕组圈数AA以及偏置绕组圈数AA (25)■步骤17_确定初级绕组线径参数OD、DIA、AWG (25)■步骤18_步骤23-检查AA、AAA以及AA。
如果有必要可以通过改变L、AA或AA或磁芯/骨架的方法对其进行迭代,知道满足规定的范围 (25)■步骤24 –确认AA≤4200高斯。
如有必要,减小限流点降低因数AA (26)■步骤25 –计算次级峰值电流AAA (26)■步骤26 –计算次级RMS电流AAAAA (26)■步骤27 –确定次级绕组线径参数AA A、AAA A、AAA A (26)■步骤28 –确定输出电容的纹波电流AAAAAAA (27)■步骤29 –确定次级及偏置绕组的最大峰值反向电压AAAA,AAAA (27)■步骤30 –参照表8,基于VOR及输出类型选择初级钳位电路中使用的钳位稳压管以及阻断二极管 (27)■步骤31 –根据表9选择输出整流管 (28)■步骤32 –输出电容的选择 (28)■步骤33 –后级滤波器电感L和电容C的选择 (29)■步骤34 –从表10选择偏置绕组的整流管 (29)■步骤35 –偏置绕组电容的选择 (29)■步骤36 –控制极引脚电容及串联电阻的选择 (29)■步骤37 –根据图3、4、5及6中所示的参考反馈电路的类型,选用相应的反馈电路元件 (29)■步骤38 –环路动态补偿设计 (30)■系统应用需求交流输入最小电压:VACMIN,单位V交流输入最大电压:VACMAX,单位V交流输入电压频率:FL,单位HZ开关频率:FS,单位KHZ输出电压:Vo,单位V输出电流:IO,单位A电源效率:η负载调整率:SI损耗分配因子:Z空载功率损耗:P_NO_LOAD,单位MW输出纹波电压:VRIPPLE,单位MV■步骤1_确定应用需求●交流输入最小电压:VACMIN●●交流输入电压频率:FL50HZ或者60HZ,详见世界电网频率表。
高频变压器设计
高频变压器设计单端反激式开关电源中,高频变压器的设计是设计的核心。
高频变压器的磁芯一般用锰锌铁氧体,EE 型和EI 型,近年来,我国引进仿制了汤姆逊和TDK 公司技术开发出PC30,PC40高磁导率,高密度几个品种。
一、 计算公式单端反激式开关电源是以电感储能方式工作,反激式公式推导: 首先要计算出整流后的输入电压的最大值和最小值,如交流输入电压AC V (160~242V ),窄限范围;AC V (85~265V ),宽限范围。
整流后直流电压DC V =1.4*AC V (224~338V )窄限范围;DC V =1.4AC V (119~371V ),宽限范围。
整流后直流纹波电压和整流桥压降一般取20V ,和滤波电容有关。
(1)初级峰值电流p I集电极电压上升率p in p cI V L t = (c t 电流从0上升到集电极电流峰值作用时间)取max1c ft D =min max**p p in L I f V D =公式中,min in V : 是最低直流输入电压,V ; p L :变压器初级电感量,H ;f :开关频率,Hz ;输出功率等于存储在每个周期内的能量乘以工作频率。
21***2out p p P L I f =经进一步简化,就可以得到变压器初级电流峰值为min max2**outp c in P I I V D ==(2)初级电感量p L因为电感量*V S H I =(max D S f= ;1V*1S1mH=1A ) min max p L *in p V D I f=(3)关于最小占空比min D 和最大占空比max D最小占空比和最大占空比的设计可根据输入电压变化范围和负载情况合理决定,在输入电压比较高的情况下,如400VDC ,max D 可选0.25以下;在输入电压比较低的情况下,如110VDC , max D 可选0.45以下;max minin in V K V =;maxmin max max (1)*D D D K D =-+(4)磁芯的选择磁芯输出功率和磁芯截面积的经验关系式为(0.1~e A ≈对于磁芯EI16~EI40,系数一般按0.1~0.15计算。
单端反激开关电源中功率变压器的主要设计参数
单端反激开关电源中功率变压器的主要设计参数
单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。
下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。
①传输功率:将一个电源的能量瞬时地传输到负载。
②电压变换:通过改变初级与次级匝比,获得所需要的输出电压;可获得不同的多路输出电压;
③绝缘隔离:为了安全,要求离线供电或高压和低压不能共地,变压器方便地提供安全隔离。
CCM模式:(连续模式)在连续模式下,初级开关电流是从一定幅度开始的,然后上升到峰值,再迅速回零;在连续模式下储存高频变压器的能量在每一个开关周期内并未全部释放掉,所以下一个开关周期具有一定的能量。
在采用连续模式可减少初级峰值电流IP和有效值电流IRMS,从而降低MOS 的功耗;但连续模式要求增大初级电感受量LP,导致高频变压器的体积增大。
MOS管的峰值电流相对较小,但存在副边二极管的反向恢复问题,需要给二极管加吸收电路。
DCM模式:(不连续模式)在不连续模式下,初级开关电流是零开始上升到峰值,再回零。
在不连续模式下储存高频变压器的能量在每一个开关周期内全部释放掉,在不连续模式下的IP和IRMS值较大,但所需要的LP较小,高频变压器的体积可以相应减小。
适用于较小功率,副边二极管没有反向恢复的问题,但MOS管的峰值电流相对较大;
连续模式和不连续模式的设定
设在最大占空比时:初级电流Ip1。
开关电源变压器设计
开关电源变压器设计单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。
下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。
已知的参数这些参数由设计人员根据用户的需求和电路的特点确定,包括:输入电压Vin、输出电压Vout、每路输出的功率Pout、效率η、开关频率fs(或周期T)、线路主开关管的耐压Vmos。
计算在反激变换器中,副边反射电压即反激电压Vf与输入电压之和不能高过主开关管的耐压,同时还要留有一定的裕量(此处假设为150V)。
反激电压由下式确定:Vf=VMos-VinDCMax-150V 反激电压和输出电压的关系由原、副边的匝比确定。
所以确定了反激电压之后,就可以确定原、副边的匝比了。
基于LTCC技术的高频开关电源变压器设计原理和方法">基于LTCC技术的高频开关电源变压器设计原理和方法通过对高频开关变压器磁芯工作时能量储存、损耗、传递及工作曲线的分析,应用磁性材料的B-H回线和Q值并结合LTCC工艺特点提出一种LTCC高频开关电源变压器完整的设计思路和方法.文中以反激式高频开关变压器为例阐述了设计过程中的主要要点.用低频电磁场仿真工具Maxwell 2D/3D对计算结果进行仿真验证,在此基础上调整绕组结构和优化磁芯结构参数,得出高频变压器的合理设计方案.Np/Ns=Vf/Vout 另外,反激电源的最大占空比出现在最低输入电压、最大输出功率的状态,根据在稳态下,变压器的磁平衡,可以有下式:VinDCMinDMax=Vf(1-DMax) 设在最大占空比时,当开关管开通时,原边电流为Ip1,当开关管关断时,原边电流上升到Ip2。
若Ip1为0,则说明变换器工作于断续模式,否则工作于连续模式。
由能量守恒,我们有下式:1/2(Ip1+Ip2)DMaxVinDCMin=Pout/η一般连续模式设计,我们令Ip2=3Ip1这样就可以求出变换器的原边电流,由此可以得到原边电感量:Lp= DMaxVinDCMin/fsΔIp 对于连续模式,ΔIp=Ip2-Ip1=2Ip1;对于断续模式,ΔIp=Ip2 。
单端反激式DC-DC开关电源变压器的设计全过程
单端反激式DC/DC 开关电源变压器的设计全过程,xuguoping 分享与世纪电源网的网友 变压器的参数计算:(1) 变压器的设计要求:输出电压:10V ~3KV ,8mA (变压器输出之后三倍压)输入电压:24 1V±工作频率:50KHZ最大占空比:45%变换效率:80%(2) 基本参数计算:输入最小电压:min IN V =-IN V V =24-1-0.5=22.5V输出功率:OUT OUT OUT P U I =30000.00824()W =×=输入功率:OUT IN P P η=2430()0.8W == (3) 选择磁芯:由于输出功率为24W ,需要留有一定的余量,选择磁芯的型号为:EI-28。
其具体参数如下:材料:PC40;尺寸:28.0*16.75*10.6(mm);P A :0.6005();:86 4cm e A 2mm W A :69.83; :4300;2mm L A 2/nH N S B :500mT () 390mT (10) 25o C 0o C 使用时为防止出现磁饱和,实取磁通密度m B = 250 mT(4) 粗略估计匝数比以及最大占空比(通过实际计算)min (1)OUT MAX IN MAX V D N V D −= 30000.5522.50.45×=× 162.9=(求出结果后然后取整为Nm )因为匝数比可以根据设计理念修正为M N =165,从而可以产生新的MAX Dmin OUT MAX M IN OUT V D N V V =+ 300022.51653000=×+44.7%=(5) 计算初级平均电流,峰值电流和电流的有效值由于输出功率为24W ,用电流连续模式(CCM )比较适合。
这里取为0.6RP K .min min IN OUT P AVG IN IN P P I V V η== 240.822.5=×1.333A =.1[1]2P AVG P RP MAX I I K D =− 1.333(10.50.6)0.447=−××4.26A=.P RMS P I I ==2.054A =.P RMS I -电流有效值,P I -峰值电流,.P AVG I -平均电流,(RP K R RP PI K I =)电流比例因数,MAX D -最大占空比; 利用Krp 的值可以定量描述开关电源的工作模式,若Krp=1.0,即峰值电流和脉动电流相等,开关电源工作在断续模式;若Krp<1.0,峰值电流大于脉动电流,开关电源工作在连续模式。
单端反激式开关电源设计及电磁兼容仿真
目录一、单端反激式开关电源设计 (3)1.电路参数设计及元器件选取 (3)2.电路拓扑结构 (5)3.负载输出波形 (5)二、部分单端反激式开关电源EMI产生原因及现象 (5)1.MOS管动作时产生的EMI (6)2.二级管动作时产生的EMI (8)三、部分单端反激式开关电源EMI抑制措施分析 (9)1.减缓开关管动作(上升沿、下降沿) (9)2.减小干扰源的大小(对变压器的漏感Le的处理) (13)3.开关管加RCD缓冲吸收电路 (14)4.二级管加RC吸收电路 (18)5.整体效果比较 (21)6.抖频消除Mos管两端电压尖峰 (22)四、EMI电源滤波器的设计 (24)1.电源设备中EMI滤波器的作用 (24)2.EMI干扰类型 (26)3.EMI滤波器的基本结构 (26)4.EMI滤波器的设计原则 (27)5.EMI滤波器结构设计 (28)6.共模和差模扼流圈磁芯和电感参数设计 (28)7.X、Y电容的选取 (29)8.EMI滤波器的正确安装 (30)五、EMI电源滤波器插入损耗测试 (30)1.T型低通滤波器 (30)2.π型低通滤波器 (32)3.实际电容滤波器 (34)4.实际电感滤波器 (35)5.三端电容器 (36)6.大容量电容与小容量电容并联对EMI插入损耗波形分析 (39)六、设计过程中遇到的问题及解决方案 (40)七、设计过程的收获与心得体会 (40)八、参考资料 (41)一、单端反激式开关电源设计1.电路参数设计及元器件选取:36V(1)输入直流电压Vin:12V(2)输出直流电压Vo(3)输出电流I:1.2A(4)电容C:300uF(5)电阻R:10Ω(6)PMOS管:图1.PMOS管参数(7)开关管频率f:50khz(8)占空比D=0.4PMOS管驱动电压参数图2.PMOS管驱动电压参数(9)变压器参数设计(漏感系数K=0.98)由V o V in =N PN S·D1−D得N PN S=2由U P=NU SN=N P N SU P=L P d ip d tU S=M d ip d tM2=L p L s 得L P L S =N P2N S2=4图3.线性变压器参数设计(10)二极管:ues7042.电路拓扑结构图4.单端反激电路拓扑图3.负载输出波形图5.单端反激电路负载输出波形二、部分单端反激式开关电源EMI产生原因及现象功率器件高频开通和关断的操作导致电压和电流快速的变化是产生EMI的主要原因。
单端反激式开关电源高频变压器设计
单端反激式开关电源高频变压器设计
设计单端反激式开关电源高频变压器需要考虑以下几个方面:
1.功率需求:根据要供电设备的功率需求确定变压器的功率等级。
功
率等级的选择可以根据所需的输出电压和电流来确定。
2.材料选择:变压器的高频特性对材料的选择提出了更高的要求。
一
般来说,变压器的磁芯可以选择铁氧体材料,而线圈通常采用绝缘导线或
绝缘线圈。
3.匝数计算:根据所需的变比和功率计算变压器的匝数。
变压器的变
比决定了输入电压与输出电压之间的关系。
4.磁芯设计:根据功率需求和工作频率选择合适的磁芯。
对于高性能
的单端反激式开关电源变压器,常用的磁芯材料是高磁导率的铁氧体。
磁
芯的选择应该考虑到磁芯的饱和磁通密度和磁滞损耗。
5.线圈设计:线圈的设计需要考虑到功率损耗和电流密度。
线圈的匝
数和截面积应该经过适当的计算,以确保所需的功率传输和高频特性。
6.耦合系数:在单端反激式开关电源高频变压器设计中,耦合系数是
一个非常重要的参数。
耦合系数的选择影响变压器传递功率的能力和工作
效率。
7.绝缘层设计:绝缘层是为了保护线圈和磁芯,防止绝缘电流的泄漏。
绝缘层的设计需要考虑到工作频率、工作温度和绝缘强度。
8.浪涌保护:在设计变压器时,还需要考虑到浪涌保护的问题。
使用
合适的浪涌抑制器可以有效地保护变压器免受浪涌电流的破坏。
以上是单端反激式开关电源高频变压器设计的一些关键方面。
在实际设计中,还需要进行详细的计算和仿真,以确保设计符合要求并能够实现高效率和高性能的电源变压器。
反激式开关电源的设计
反激式开关电源的设计1.反激式开关电源的基本原理与拓扑结构2.反激式开关电源的设计步骤(1)选择合适的开关器件:根据设计需求确定开关器件的额定电流和电压。
应选择满足设计需求的高效开关器件,以确保电源的稳定性和可靠性。
(2)设计变压器:变压器是反激式开关电源中非常重要的组成部分,其设计影响着整个电源的性能。
变压器的设计应根据输入电压、输出电压及负载电流等确定变比。
(3)设计输入滤波器:输入滤波器主要用于去除输入电源的高频噪声和电磁干扰。
应根据设计要求选择合适的滤波器元件。
(4)选择输出滤波器:输出滤波器用于去除输出电压中的高频噪声和波动。
应选择满足设计要求的输出滤波器元件。
(5)选择控制器和反馈电路:反激式开关电源需要一个控制器来控制开关器件的开关频率和占空比。
应根据具体设计需求选择合适的控制器和反馈电路。
(6)设计保护电路:反激式开关电源应设计有相应的保护电路,以防止过流、过压和过温等情况的发生,保证电源的安全可靠运行。
(7)进行电路仿真和调试:应使用电子设计自动化工具进行电路仿真和调试,以验证电源设计的正确性和稳定性。
3.注意事项和常见问题(1)电源设计应考虑效率和性能的平衡,既要保持高效率,又要满足设计要求。
(2)电源设计时要合理布局电路板,降低电磁干扰和噪声。
(3)电源设计应注意选择合适的元件,在成本和性能之间进行权衡。
(4)在进行电路仿真和调试时,应注意保护器件和测试仪器的安全,避免电源短路和电流过大导致元器件损坏。
(5)设计完成后,应进行严格的测试和质量控制,确保电源的稳定性和可靠性。
总结:反激式开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,在设计中需要考虑元件选择、变压器设计、滤波器设计、控制器和反馈电路选择等多个因素。
合理的设计和调试能够确保电源的稳定性和可靠性,满足设备的电源需求。
反激式开关电源是如何工作的-设计应用
反激式开关电源是如何工作的-设计应用反激的变压器可以看作一个带变压功能的电感,是一个buck-boost电路。
反击式开关变压器反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。
“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。
与之相对的是“正激”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。
单端反激式变换由于是在开关管T关断期间变压器向输出电容器和负载提供能量,为反激变换器。
当开关晶体管Tr ton时,变压器初级Np有电流Ip,并将能量储存于其中(E = LpIp / 2)。
由于Np与Ns极性相反,此时二极管D反向偏压而截止,无能量传送到负载。
当开关Tr off 时,由楞次定律:(e = -N△Φ/△T)可知,变压器原边绕组将产生一反向电势,此时二极管D正向导通,负载有电流IL流通。
反激式转换器之稳态波形反激的原理反激的工作原理是在D的时候原边将能量存储在变压器的励磁电感里面(标准反激电路没有输出电感),1-D的时候励磁电感释放能量给负载和输出电容供电,下一个D周期时输出电容维持负载输出。
反激式开关电源原理单端反激开关电源采用的是稳定性很好的双环路反馈的控制系统,所以它可以通过开关电源的PWM迅速调整脉冲占空比,从而在每一个周期内对前一个周期的输出电压和低级线圈充磁峰值电流进行有效调节,达到稳定输出电压的目的。
这种反馈控制电路的特点是:在输进电压和负载电流变化较大时,具有更快的动态响应速度,自动限制负载电流,补偿电路简单。
一种基于TL2844B的变频器用反激式开关电源设计
• 176•一种基于TL2844B的变频器用反激式开关电源设计天地(常州)自动化股份有限公司 蒋德智本文设计了一种基于德州仪器公司电流模式控制器TL2844B 的多路输出单端反激式开关电源。
该电源用于660V160kW 矿用变频器,采用DC-DC 变换方式,具有5路输出,通过稳定性良好的双环路反馈控制初级回路震荡脉冲占空比,以适应直流输入电压在较大范围内变化。
介绍了TL2844的工作原理及外围电路、电压反馈和电流反馈及保护电路、高频变压器设计、初级回路MOSFET 选型、输入输出滤波电路,旨在改善输出直流电源电能质量。
样板实验表明,该电源输出电压纹波在可以接受范围内,能够适应直流输入电压的大范围波动,为变频器持续运行稳定供电。
引言:矿用变频器产品是比较复杂的电力电子变流产品,其内部电路复杂、存在强弱电结合点,以及要考虑整机的散热问题,因此对为其控制回路供电的电源效率、输出纹波特性、输入电压范围适应能力要求较高。
因为开关电源相对于线性稳压电源效率大大提高,在开关器件合理选型的基础上,其电压输入范围也比线性电源更宽,因此在解决好滤波问题的前提下,相比于线性电源,开关电源具有很大的优越性。
随着电源技术的不断进步,开关电源朝着控制集成化、整体小型化发展,这得益于PWM 芯片的功能集成化,例如本文设计所提到的TL2844B 。
该控制器为离线或DC-DC 固定频率电流控制方案提供了必要的功能,并以数量最少的外围器件实现控制方案。
而且该器件成本较低,使用方便,可直接驱动晶体管和MOSFET ,其结构上的电压电流双环反馈调节系统可有效提高开关电源的电压调整率、负载调整率、系统稳定性和瞬态响应特性。
1 电源输入和输出要求为了满足变频器对电机的可靠控制,在电压电流采样电路稳定工作的前提下,实现转矩控制算法的运行,为电动机提供持续高质量的电能,需要开关电源为主控板、电压电流采样模拟电路及IGBT 驱动电路板提供稳定洁净的电源。
高频开关电源单端反激变压器的原理与设计方法
高频开关电源单端反激变压器的原理与设计方法
吕利明 1 肖建平 2 钟智勇 1 石 玉 1
1. 电子科技大学 微电子与固体电子学院 四川成都 610054 2. 中电科技集团 29 所 四川成都 610034
摘 要: 针对小功率电源的设计 详细介绍了单端反激变压器中连续电流模式(Continuous Current Mode,
CCM)和断续电流模式(Discontinuous Current Mode, DCM)下变压器的工作原理 论述了采用面积乘积法 AwAe 设计反激式主功率变压器的方法
关键词: 单端反激变压器 连续电流模式 断续电流模式 设计
中图分类号 TM433
文献标识码 B
文章编号 1001-3830(2006)01-0036-03
DCM/CCM 都能稳定工作 但在设计上是比较困难
的 通常我们可以 DCM /CCM 临界状态作为设计
基准 并配以电流模式控制 PWM 此法可有效解
决 DCM 时的各种问题 但在 CCM 时没有消除电
路固有的不稳定问题 可用调节控制环增益偏离低
频段和降低瞬态响应速度来解决 CCM 时因传递函
数 右半平面零点 引起的不稳定 因此
反激周期三极管断开 (toff)中都转移到输出端 2 连续电流模式 CCM 或称 不完全能量转换
储存在变压器中的一部分能量在三极管断开 toff 末保留到下一个三极管导通 ton 周期的开始
DCM 和 CCM 在小信号传递函数方面是极不
相同的 其波形如图 2 所示 实际上 当变压器输
入电压 Uin 或负载电流 IL 在较大范围内变化时 必 然跨越这两种工作方式 因此反激式变压器要求在
37
3 单端反激变压器的设计
讨教:交流380V输入的单端反激开关电源
讨教:交流380V输入的单端反激开关电源三相输入的单端反激开关电源高频变压器设计1、已知参数交流380V(线电压)输入。
主输出15V/1A,供电输出20V/0。
15A。
fs=100kHz。
η=0.9。
变压器工作在断续模式。
2、设计过程(1)由已知可得Po=15*1+20*0.15=18w。
输入电压变化范围取±10%。
则 Udcmin=sqrt(6)*U相=2.449*(220*(1-0。
1))=485VUdcmax=sqrt(6)*U相=2。
449*(220*(1+0.1))=593V,取600VMOS管用IRFBG30, Vmos=1000V.。
Vf=Vmos-Udcmax—200=1000—600—200=200V所以Udcmin*Dmax=Vf*(1—Dmax)Dmax=0.29。
取Dmax=0。
3实取Vf=Udcmin*Dmax/(1-Dmax)=208V. n1=Vf/(Vo+Vd)=13。
4 n2= Vf/(Vb+Vd)=10(2)磁芯选择及匝数计算选用TDK磁芯,取Bm=0.23TPo=1/2*Lp*Ip^2*fs*η -- (1) Lp*Ip=Udcmin*Dmax/fs --(2)由(1)、(2)得 Ip=2*Po/Udcmin*Dmax*η=2*18/485*0。
3*0。
9=0.28ALp=Udcmin*Dmax/fs*Ip=(485*0。
3/100k*0.28)*10^3=5.2mHIp=0。
28A Io1=1A Io2=0。
15A其有效值分别为Irms=Ip*sqrt(Dmax/3)=0。
089AIo1rms=Io1*0。
707=0。
71AIo2rms=Io2*0.707=0.11A选J=4A/mm^2.初、副级绕组J相同。
窗口利用系数Ku取0。
3则Ae*Aw=(Udcmin*Dmax/Bm*Np*fs)*[(Np*Irms+Ns*Io1rms+Nb*Io2rms)/Ku*J]= (Udcmin*Dmax/Bm *fs)*[( Irms+ Io1rms/n1+ Io2rms/n2)/Ku*J]=0。
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(6 ) 式中:U I.MIN ——直流输入电源电压最小值;
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得到主输出绕组的匝数为
(1 2 )
式中:V CEO ——开关管耐压; VRRM ——整流二极管额定反压; U2.0 ——主输出直流电压; UD ——主输出整流管压降; UI.MAX ——直流电源电压最大值; U ——开关管电压裕量;
3
i2p1 ——主输出绕组反激开始瞬间电流; i ——第二副边绕组反激开始瞬间电流。
3p1
i ——主输出绕组反激结束瞬间电流; 2p2
i3p2 ——第二副边绕组反激结束瞬间电流。 可以证明,当占空比为 0.5 时,在忽略磁芯损耗的情况下, 以有效值表征的原边绕组的安匝数等于各副边绕组安匝数之和, 即:
1p1
刻为 0,则第一个周期原边电流表示为:
将原边电流傅立叶展开:
(1 5 )
当各级绕组电流密度取相同值时,则所需要的窗口面积为:
-126-
ACAm 反映了变压器的功率能力,所选磁芯的面积乘积必须 大于此值。
9、磁芯间隙计算 反激式开关电源所需原边电感较大,由于所选磁芯的磁导率 一般较高,故在最低电压、最大负载时容易引起磁芯饱和,导致 电感下降。故在经过上述计算后,要对各参数进行验算。
电压上升;而当开关管导通,反激过程结束,电容向负载提供 电流,电容电压下降。控制开关管 Q 的占空比,即可以稳定输 出直流电压。
2 、变压器原边工作电流
一、单端反激式开关电源变压器的工作原理
1 、概述 开关电源即利用自关断器件,通过变换技术而制成的高频开 关式直流稳压电源。本文所述开关电源仅指将市电转换成所需要 的低电压直流电源装置。高频变压器的设计是设计开关电源的关 键。 单端反激式开关电源是指变压器只有一个原边绕组,且电流 方向不改变,利用原边电流关断时,副边产生的反激电压向负 载输出电流。 众所周知,当变压器副边开路时,原边相当于一储能电感。如 图 1(a)所示,开关管 Q 导通,原边绕组接通直流高电压电源,副 边整流二极管由于承受反向电压而截止,原边电流 i 随时间线性
开关电源正是通过检测主输出绕组电压,控制开关管开关占 空比,从而稳定主输出绕组及各副边绕组的输出电压。各绕组的 反激电压与主输出绕组的反激电压的比为各绕组与主输出绕组的 匝数比。开关电源变压器副边绕组的匝数,应保证开关管在反激 时所承受的反压小于开关管的耐压,同时还要验证开关管导通 时,副边正激电压小于整流二极管所能承受的反向电压。即:
图 2 连续模式理想电流波形图 图 2 所示为电流连续模式原、副边电流理想波形图。 3、开关电源输出功率 由(3)式可以计算出变压器平均输入功率:
Ip1 ——电源电压最低,输出功率最大,开关管导通时, 原边电流初始值;
Ip2 ——电源电压最低,输出功率最大,开关管导通时, 原边电流峰值;
DMAX ——最大占空比。 4、原边电流最大值 当电源电压最低、输出功率最大时,变压器原边电流有最 大值,由(6 )式可得:
(1 0 )
由上式可见,直流电源电压越高、开关管开关频率越小, 所需要的原边绕组匝数越多;增大磁芯截面积或增大磁芯的磁 通密度,可以减小初级线圈的匝数。
7、各副边绕组的匝数 在不考虑漏磁通的情况下,各绕组的感应电动势可以表示 为:
设开关电源效率为η,则开关电源的输出功率为:
(5 )
当电源电压最低、输出功率最大时,原边电流占空比有最大值 DMAX,开关管关断瞬间,原边电流有最大值。通常设此时原边 电流峰值为初始值的 3 倍,即:Ip2=3IP1,则开关电源的额定输 出功率表示为:
EI40 满足功率输出能力要求。 2 、原边绕组匝数计算: 原边直流电压范围:
二、设计举例
设计要求: 电路型式:单边反激式;
(4 )自馈绕组: -127-
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匝
故自馈绕组取 4 匝。 副边整流二极管 +30V 绕组反压最大:
CE
正常工作情况下的过流检测电压 i1 均很小(<1V),故忽略 i1R 及 U C E ,( 1 ) 式 变 为 :
(2 )
则开关管导通期间,即一个脉宽的原边电流可以表示为:
(t ≤ t ≤ t )
p1
p2
(3)
式中:i ——开关管 Q 导通时,变压器原边电流初始值; p1
tp1 ——开关管导通时刻;
-128-
tp2 ——开关管关断时刻。
-124-
可见开关管 Q 导通时,变压器原边电流随时间线性增大,当 变压器原边电流初始值 ip1 ≠ 0 时,称为电流连续模式,否则为电 流断续模式。当开关管 Q 关断瞬间,原边电流达到峰值:
(4 ) 式中:i p2 ——开关管关断瞬间原边电流; TON ——开关管导通时间,即脉宽; D ——原边电流脉冲占空比; f ——开关管开关频率。 对于小功率反激式开关电源,采用电流连续模式,可以减小原 边电流峰值及有效值,降低开关管的功耗。虽然电流连续模式需要 较大的原边电感,即高频变压器体积较大,但是对多电压输出的开 关电源,适当增大高频变压器的体积,有助于多个次级引脚的分布 及输出整流滤波电路在 PCB 板上的布局,所以对于小功率、多电 压输出的开关电源,多采用电流连续式的单端反激开关电源。
1
增加,开关管导通时间越长,电流 i1 越大,变压器储能越大;当 开关管 Q 关断,如图 1(b),原边电流 i 迅速回 0,副边反激电压
1
e2 使整流二极管导通,变压器向负载输出电流,变压器储能下 降。
一般开关电源输出端均采用电容滤波,当开关管关断,变 压器处于反激状态时,副边绕组向电容及负载提供电流,电容
窗口符合要求。
(5 )自馈绕组:
ET40 磁芯窗口面积为 1.84cm,实际窗口利用系数:
参考文献 [1] 周志敏,周纪海 .开关电源适用技术设计与应用 .人民邮电 出版社.2003 [2] 赵明生等. 电气工程师手册 .机械工业出版社. 2000 [3] 黄继昌等. 实用单元电路及其应用 .人民邮电出版社 . 2000 [4] (美)F.W.SEARS 等著;恽瑛等译 .大学物理学 .人民邮 电出版社. 1979
B
——副边整流二极管电压裕量。 其他各副边绕组的匝数为:
(13 )
式中:N n ——第 n 个副边绕组的匝数; U ——第 n 个副边绕组的输出电压。
n.0
8 、变压器磁芯选择 由于开关管在关断瞬间,磁芯中的磁通量不会突变,故有:
同理,反激结束瞬即瞬间有:
式中:N 2 ——主输出绕组匝数; N ——第二副边匝数;
(1 4 ) 式中:I 1 ——原边电流有效值; I2,I3,…——各副边绕组电流有效值。
图 3 占空比为 1/2 时原边电流理想波形图 实际上,各绕组中除了直流分量外,还含有丰富的交流分
量。图 3 是电源电压最低,负载最大,占空比 DMAX=0.5,ip2 = 3ip1 时的原边电流理想波形,图中设 t = 0,即第一个脉冲开始时
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单端反激式开关电源高频变压器设计
王明炎 上海大屯能源股份有限公司发电厂
摘要 随着电子技术的发展,对电源小型化的要求越来越高。开关电源以 体积小、重量轻、用材少、效率高等特点逐步成为电子工程师首 选对象;而单端反激式开关电源在小功率开关电源中结构最为简 单,且易于实现多电压输出。本文详细叙述了单端反激式开关电源 中高频变压器的设计原理,并给出具体设计示例。 关键词 高频变压器;开关电源;单端反激式
(7 )
5、变压器原边电感 由(4 )可得所需要的原边电感最小为:
或:
(8 )
6、原边绕组匝数
设当原边绕组电流有最大值 Ip2 时,磁芯中有最大磁通量为 φ ,则原边绕组的电感可以表示为:
m
(9 )
式中:A ——磁芯截面积; C
N ——原边绕组匝数; 1
B ——磁芯最大磁感应强度。 m
其中:
。
由 ( 8 )、( 9 ) 式 , 得 到 原 边 绕 组 的 匝 数 为 :
图 1 单端反激式开关电源变压器两种工作状态
图 1(a)所示,设变压器原边绕组电感为 L,直流高电
压电源电压为
U
,当开关管
1
Q
导通时,由于副边二极管
D2
反
向截止,故有:
(1 )
式中:e1 ——原边绕组感应电动势,
;
i ——原边绕组电流; 1
UCE ——开关管导通压降。 图中 R 为短路电流检测电阻,由于开关管 Q 导通压降 U 及