20w单端反激式开关电源课件
反激式开关电源设计培训教材(第一节)
5、开关管峰值电流Ip
6、初级绕组匝数Np 天通TP4/TP4A的磁芯Bs为5100GS,FSDM0265R有过温保护,因 此Bw可选0.6Bs,则Bw=3060GS,如IC无过温保护,则要留一定
的裕量,否则,在过载状态时,变压器易饱和,在饱和状态,
易发生故障损坏开关管,Bw要选低一点,选(0.3-0.5)Bs; 气隙Lg选0.025cm
• 参数计算 1、最大允许的反激电压
Vf=650V-373V-32.5V –100V=144.5V 选反激电压Vf为75V,则Mosfet的漏极最高电压为: 373V+100V+75V=548V<617.5V,是比较安全的。
2、原、副边的匝比n 次级选用3A/100V肖特基整流,则1.25A输出电流时的
输入过流保护主要是靠保险管、保险丝绕线电阻的过电流过功 率熔断特性。保险管主要用在高输出功率的电源上,绕线电阻用 在低输出功率的电源上。保险管重要的参数有额定电流、熔断时 间、分断能力,额定电流大、熔断时间长、分断能力低,容易炸 裂管壁,这在安全认证时是不允许的,因此,要尽量选择分断能 力高的保险管;保险丝绕线电阻重要的参数主要是过功率熔断时 间,一般加在电阻两端的电压与电流的乘积为电阻标称功率的25 倍时,要在60S内熔断
•PWM控制芯片(Fairchildsemi的FSDM0265R)
第二章、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 设计进行总结。 • 1、已知的参数 根据需求和电路的特点确定,包括:输入电压Vin、输
S012B系列变压器设计步骤
• 已知条件 1、输入电压Vin:90Vac-264Vac 2、输出电压Vout:12V 3、输出电流Iout:1.25A 4、Mosfet耐压Vmos:650V 5、开关频率f:67KHz 6、FSDM0265R最大输出功率:
W单端反激开关电源设计
辽宁工业大学电力电子技术课程设计(论文)题目:20W单端反激开关电源设计院(系):电气工程学院专业班级:学号:学生姓名:指导教师:(签字)起止时间:2012-12-31至2012-1-11课程设计(论文)任务及评语院(系):电气工程学院教研室:电气注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘要也称内容提要,概括研究题目的主要内容、特点,文字要精练。
中文摘要一般不少于200字,外文摘要的内容应与中文摘要相对应。
1;关键词2;关键词3;关键词4注意:关键词不少于2个目录第1章绪论 (1)1.1电力电子技术概况 (1)1.2本文设计内容 (1)第2章 20W单端反激开关电源设计 (2)2.120W单端反激开关电源设计总体设计方案 (2)2.2具体电路设计 (2)2.2.1 主电路设计 (2)2.2.2 整流电路设计 (3)2.2.3 单端反激电路设计 (5)2.2.4 控制电路设计 (7)2.2.5 保护电路设计 (7)2.3元器件型号选择 (8)2.4系统调试或仿真、数据分析 (9)第3章课程设计总结 (10)参考文献 (11)第1章绪论1.1电力电子技术概况结合设计概括发展技术电力电子技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件(如晶闸管,GTO,IGBT等)对电能进行变换和控制的技术。
电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百MW甚至GW,也可以小到数W甚至1W以下,和以信息处理为主的信息电子技术不同电力电子技术主要用于电力变换。
电子技术包括信息电子技术和电力电子技术两大分支。
通常所说的模拟电子技术和数字电子技术都属于信息电子技术。
电力电子技术是应用于电力领域的电子技术。
具体的说,就是使用电力电子器件对电进行变换和控制的技术。
目前所用的电力电子器件均用半导体制成,故也称为电力半导体器件。
电力电子技术所变换的“电力”,功率可以大到数百MW甚至GW,也可以小到数W甚至1W以下。
超详细的反激式开关电源电路图讲解
反激式开关电源电路图讲解一,先分类开关电源的拓扑结构按照功率大小的分类如下:10W以内常用RCC(自激振荡)拓扑方式10W-100W以内常用反激式拓扑(75W以上电源有PF值要求)100W-300W 正激、双管反激、准谐振300W-500W 准谐振、双管正激、半桥等500W-2000W 双管正激、半桥、全桥2000W以上全桥二,重点在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,而其中反激式电源又占大部分,几乎常见的消费类产品全是反激式电源。
优点:成本低,外围元件少,低耗能,适用于宽电压范围输入,可多组输出.缺点:输出纹波比较大。
(输出加低内阻滤波电容或加LC噪声滤波器可以改善)今天以最常用的反激开关电源的设计流程及元器件的选择方法为例。
给大家讲解如何读懂反激开关电源电路图!三,画框图一般来说,总的来分按变压器初测部分和次侧部分来说明。
开关电源的电路包括以下几个主要组成部分,如图1图1,反激开关电源框图四,原理图图2是反激式开关电源的原理图,就是在图1框图的基础上,对各个部分进行详细的设计,当然,这些设计都是按照一定步骤进行的。
下面会根据这个原理图进行各个部分的设计说明。
图2 典型反激开关电源原理图五,保险管图3 保险管先认识一下电源的安规元件—保险管如图3。
作用:安全防护。
在电源出现异常时,为了保护核心器件不受到损坏。
技术参数:额定电压 ,额定电流 ,熔断时间。
分类:快断、慢断、常规计算公式:其中:Po:输出功率η效率:(设计的评估值)Vinmin :最小的输入电压2:为经验值,在实际应用中,保险管的取值范围是理论值的1.5~3倍。
0.98: PF值六,NTC和MOVNTC 热敏电阻的位置如图4。
图4 NTC热敏电阻图4中的RT为NTC,电阻值随温度升高而降低,抑制开机时产生的浪涌电压形成的浪涌电流。
图4中RV为MOV压敏电阻,压敏电阻是一种限压型保护器件,过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等七,XY电容??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 图5 X和Y电容?????? 如图X电容,Y电容。
20W辅助电源设计
3.4 辅助电源设计本电路中需用三组直流辅助电源:±12V和9V。
由于其功率较小,因此采用拓扑结构较简单的反激变换器,其控制采用科汇公司的单片智能开关芯片TOPSwitch。
用TOPSwitch2系列中的TOP227Y组成的反激式开关电源原理图如图3-5所示。
它输出±12V和9V三种辅助电源。
辅助电源的设计技术要求:●输入直流电压:110V~344V●输出电压:±12V,9V●开关频率:100kHz●输出功率:20W由于外围元件少,所以该电源设计的关键是开关变压器。
反激式变压器工作在磁滞回线的第一象限,磁芯同时加有交流和直流,变压器磁芯的磁感应强度变化量△B变化较小。
为了不使磁芯饱和,一定要加气隙。
增加气隙时,磁芯的B-H曲线斜率减小,磁化强度变化量△H增加,其效果减少了磁芯的有效导磁率,同时减小了磁芯初级的电感量。
变压器设计步骤:提出想法:根据TOP223资料应该在DRAIN与CONTR0外端连接一个电容器C T。
图3-5 辅助电源原理图1. 选择磁芯根据输出功率,选磁芯EE25,有效面积Ae=42.2mm22. 计算TOPSwitch中MOSFET工作时的最大导通时间T on查手册,TOP227Y 的最大占空比在64%-70%之间,取最大占空比50%,则MOSFET 工作时的最大导通时间为:s f D T on μ5)10100/(5.0/3=⨯==-(3-23)式中,T on 为最大导通时间,D 为开通占空比,f 为开关频率。
3. 最低初级直流电压V s手册中给出,用TOP227Y 设计的开关电源,其单相交流输入电压达85V~265V 。
经二极管整流、电容滤波后的直流电压,一般约为交流输入电压的1.3倍。
所以,直流母线电压变化范围在110V 与344VDC 之间。
开关电源工作的最恶劣情况为在最低输入电压时有最大负载,因此,最低初级直流电压V s =110V 。
《开关电源基础》课件
绿色环保
环保意识的提高促使开关电 源向更加绿色、环保的方向 发展,如采用高频化技术减 少电磁干扰和散热噪声等。
开关电源的应用前景展望
电动汽车与充电设施 随着电动汽车市场的不断扩大, 开关电源在充电设施领域的应用 将更加广泛,要求更高效率、更 安全可靠。
工业自动化与智能制造 工业自动化和智能制造领域对开 关电源的需求持续增长,要求其 具备高效、可靠、安全等特点。
开关电源的特点
总结词
高效率、高可靠性、体积小、重量轻
详细描述
开关电源具有高效率、高可靠性、体积小、重量轻等优点,在电子设备中广泛应 用。
开关电源的应用
总结词
计算机、通信、工业控制等领域
详细描述
开关电源在计算机、通信、工业控制等领域得到广泛应用,为各种电子设备提供稳定的电能供应。
02
开关电源的工作原理
冗余设计
采用并联、备份等冗余措施,提高电源的可用性和可靠性。
电磁兼容性设计
优化电路布局和元件选型,降低电磁干扰和噪声,提高电源的电 磁兼容性。
环境适应性设计
考虑电源在不同环境下的适应性,如温度、湿度、振动等,提高 电源的环境适应性。
05
开关电源的测试与调试
开关电源的测试项目
输入电压范围测试
检查开关电源在输入电压范围内的正 常工作情况,确保电源在各种电压条 件下都能稳定运行。
故障率。
开关电源的优化方法
最优控制策略
采用先进的控制算法,如PID、模糊控制等,实现快速响应、高精 度调节和高效运行。
元件选择与匹配
根据电路需求选择合适的元件类型和规格,优化元件参数匹配,降 低内阻和损耗。
热设计优化
合理设计散热结构和散热器,降低电源温升,提高元件寿命和电源 可靠性。
《反激变换器演示》课件
01
注意事项
02Βιβλιοθήκη 0304始终确保电源已关闭再进行操 作。
使用合适的工具和仪器进行测 量。
注意安全,避免触电和过热。
优化方法与技巧
调整变压器匝数比
改变匝数比可以改变输出电压。
调整开关频率
改变频率可以改变效率或体积。
优化方法与技巧
• 优化磁芯材料:选择合适的磁芯材料可以提高效 率。
优化方法与技巧
技巧 使用专业软件进行设计优化。
通过控制开关管的导通和关断 时间,实现输出电压的调节。
电流转换过程
当开关管导通时,电流从输入端流经 开关管和变压器初级线圈,产生磁场 。
通过控制开关管的导通和关断时间, 实现输出电流的调节。
当开关管关断时,磁场消失,变压器 次级线圈产生感应电动势,输出电流 。
03
反激变换器的电路设计
输入输出电压设计
详细描述
在LED驱动电路中,反激变换器的作用是将输入的直流电或交流电转换为适合LED的直流电流,以控 制LED的亮度和颜色。由于LED对于电流和电压的要求较高,因此需要稳定的驱动电路来保证其正常 工作,而反激变换器恰好能够满足这一需求。
工业控制应用案例
总结词
在工业控制领域,反激变换器主要用于实现信号的隔离和传输,保证控制系统的稳定性 和安全性。
反激变换器的应用场景
01
02
03
开关电源
反激变换器在各种电子设 备中作为开关电源使用, 如计算机、打印机、显示 器等。
适配器
反激变换器广泛应用于各 种电子设备的电源适配器 中,如手机充电器、平板 电脑充电器等。
LED照明
反激变换器在LED照明领 域应用广泛,用于驱动 LED灯具,提供稳定的照 明电源。
单端反激式开关电源-主电路设计讲解
摘要开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制、IC 和MOSFET构成。
本设计在大量前人设计开关电源的的基础上,以反激式电路的框架,用TOP244Y 构成12V、2.5A开关电源模块,通过整流桥输出到高频变压器一次侧,在二次侧经次级整流滤波输出。
输出电压经采样与TL431稳压管内部基准电压进行比较,经过线性光偶合器PC817改变TOP244Y的占空比,从而使电路能直流稳压输出。
关键词开关电源;脉冲宽度调制控制;高频变压器;TOP244YABSTRACT Switching power supply is the use of modern electronic technology, control switching transistor turn-on and turn-off time ratio of the output voltage to maintain a stable power supply, switching power supply generally by the pulse width modulation (PWM) control,IC and MOSFET form.The design of a large number of predecessors in the switching power supply design based on the flyback circuit to the framework, using TOP244Y constitute a 12V, 2.5A switching power supply module, through the rectifier bridge output to high-frequency transformer primary side, the secondary side by the time level rectifier output. TL431 by sampling the output voltage regulator with an internal reference voltage comparison, after a linear optical coupler PC817 change TOP244Y duty cycle, so the circuit can be DC regulated output.Keyword Switching Power Supply;PWM Control;high frequency transformer;TOP244Y目录前言 (3)1.反激式PWM高频开关电源的工作原理 (4)1.1 PWM开关电源 (5)1.1.1 开关电源简介 (5)1.1.2 PWM开关电源原理 (6)1.2 反激式变换器 (8)1.2.1 反激变换器的工作原理 (8)1.2.2 反激变换器的工作模式 (9)1.3 单相二极管整流桥 (9)1.4 缓冲电路(吸收电路) (10)2.TOPSwitch-GX芯片 (11)2.1 TOPSwitch-GX的性能 (12)2.2 TOPSwitch-GX的内部结构及引脚 (12)2.2.1 TOPSwitch-GX的内部结构 (12)2.2.2 TOPSwitch-GX的引脚功能 (14)3.反激式变换器的高频变压器设计 (15)3.1 开关电源变压器的绕线技术 (16)3.1.1 绕组符合安全规程 (16)3.1.2 低漏感的绕制方法 (17)3.1.3 变压器紧密耦合的绕制方法 (19)3.2 确定磁心的尺寸 (20)3.3 反激式变压器的设计 (22)4.单端反激式开关电源-主电路设计 (24)4.1 单端反激式开关电源主电路介绍 (25)4.2 单端反激式开关电源驱动电路介绍 (26)5.设计结果及分析 (27)5.1 设计输出电压及波形 (28)5.2 设计结果分析 (32)结论 (33)致谢 (34)参考文献 (34)附录 (35)前言本课题主要掌握反激式PWM高频开关电源的工作原理。
20w单端反激开关电源
数据库原理与应用课程设计(论文) 20W单端反激开关电源设计院(系)名称电子与信息工程学院专业班级电子121学号120404003学生姓名余思言指导教师孟丽囡副教授起止时间:2014.12.26—2015.1.5课程设计(论文)任务及评语院(系):电子与信息工程学院教研室:软件工程摘 要 近年来,随着电力电子技术的发展,开关稳压电源正朝着小型化、高频化﹑继承化的方向发展,高效率的开关电源已经得到了越来越广泛的应用,单端反激式电路以其简单,可以高效提供直流输出等诸多优点,特别适合设计小功率的开关电源。
本文介绍了一种单端反激式单片开关电源的设计方法。
该开关电源输入电压单相170~ 260V ,输入交流电频率45~65HZ,输出直流电压12V 恒定,输出直流电流2A ,最大功率:25W ,可获得高质量的稳压输出。
参照给定的该电源的技术参数,设计了该开关电源的滤波、整流、逆变等电路。
详细的给出了开关电源高频变压器的设计方法,并通过反复试验有了一定的心得,取得了高频变压器设计的宝贵经验。
文中给出了主电路图,通过基本计算,选择控制电路和保护电路的结构以及变压器的变比及容量。
本文重点介绍该电源的设计思想,工作原理及特点。
关键词:开关电源;反激电路;脉宽调制注:“摘要”字样格式为:黑体,小二号,居中,段前段后2行,行距固定值20磅,1级标题。
Abstract This paper introduces the entire process of design and implementation of TheWheat King's goods storage management system.Goods management is able to make sure that the production plan goes smoothlyand can connect all the social production links by the procurement, storage, synthesization, delivery, distribution, and other activities ,and by solving the conflict of goods and materials vs. supply and demand among the time, space, quantity, variety and price and the like aspects. With the development of social economy ,when the enterprise's logistics business grows to a certain size, the execution efficiency has become the bottleneck of the logistics business. The rapid development of the computer information managment technology has precisely solved this problem ; it enables computer science to coordinate with the modern management technology ,in order to achieve more accurate and high-speed daily storage management for the industrial enterprises, and to achieve the maximum production at lowest staff size for the enterprises.The creation of backend database is achieved by MySQL Server 5.1; thedevelopment of the front interface and processing procedures are achieved by the use of JSP and JA V A. The former makes the contribution of a highly secure database which consists of data with high consistency and integrity; the latter makes the contribution of applications that functions well and are easy to use.Key words :goods ;warehouse ;MySQL ;JSP注:“Abstract ”字样格式:Times new Roman ,小二号,居中,段前段后2行,行距固定值20磅,1级标题。
单端反激式开关稳压电源(修改版)课件
单端反激式开关稳压电源学生姓名: xxx学生学号: xxx院(系): xxx年级专业: xxx指导教师: xxx二〇一三年十二月摘要电源是实现电能变换和功率传递的主要设备。
在信息时代,农业、能源、交通运输、通信等领域迅猛发展,对电影产业提出个更多、更高的要求,如节能、节材、减重、环保、安全、可靠等。
这就迫使电源工作者不断的探索寻求各种乡关技术,做出最好的电源产品,以满足各行各业的要求。
开关电源是一种新型的电源设备,较之于传统的线性电源,其技术含量高、耗能低、使用方便,并取得了较好的经济效益。
UC3842是一种性能优良的电流控制型脉宽调制器。
假如由于某种原因使输出电压升高时,脉宽调制器就会改变驱动信号的脉冲宽度,亦即占空比D,使斩波后的平均值电压下降,从而达到稳压目的,反之亦然。
UC3842可以直接驱动MOS管、IGBT等,适合于制作20~80W小功率开关电源。
由于器件设计巧妙,由主电源电压直接启动,构成电路所需元件少,非常符合电路设计中“简洁至上”的原则。
设计思路,并附有详细的电路图。
关键词:开关电源,uc3842,脉宽调制,功率,IGBT目录摘要 (I)1 设计要求 (1)2 设计方案 (2)2.1开关稳压电源系统总体框图 (2)2.2电路结构的选择 (2)2.3 启动电路 (3)2.4 PWM脉冲控制驱动电路 (4)2.5 直流输出与反馈电路 (4)2.6 总体电路图分析 (6)3 设计过程 (7)3.1变压器和输出电感的设计 (7)3.2 电路仿真波形 (8)4 PCB设计 (11)4.1 PCB设计规范 (11)4.2 PCB设计图 (14)5总结和体会 (15)参考文献 (16)附录1:总体电路图 (17)1 设计要求电源设计指标小型电源输入、输出参数如下:输入电压:AC 110/220V;输入电压变动范围:90~240V;输入频率:50/60Hz;输出电压:12V;输出电流:2.5A。
开关电源原理简介PPT课件
hold up time
保持时间. 其目的在于当AC市电不见后 ,需有一段时间给后级使用者作备份动作.
rise time
上升时间. DC电压从无(10%)到正常输出(95%)所花费的时间.
fall time
下降时间.与rise time相反. 也就是95%到10%所花费的时间.
over shoot
SMPS在第一次开机时,会因回授的反应速度太慢,导致输出电压会超出一般正常范围. 一般规格是110%.
PFC(Power Factor Correction) 的角度缩小,以减少虚功的损耗,亦即节省市电的需求===>减少发电厂的数量.
•3
二.开关电源的TOP结构
分类方法
类别
按激励方式划分
按DC/DC变换器 的工作方式划分
按控制信号的隔 离方式划分
他激式(开关器件控制信号由专门的控制电路产生)﹑自激 式(借助于变换器本身的正反馈信号实现开关管自持周期 性开关的变换器)
efficiency
效率当然是越高越好.一般规格在85%左右.
OVP(Over Voltage Protection) 过电压保护
OCP(Over Current Protection) 过电流保护
SCP(Short Circuit Protection) 短路保护
CC mode(Constant Current mode) 定电流模式
现软件关机、键盘开机、 网络远程唤醒等功能。
ATX 12V: 20Pin+4Pin ATX 12V LN (Low Noise):24Pin+4Pin
为了满足大功率CPU 的要求,ATX 12V对 CPU供电的4PIN +12V
开关电源培训资料(PPT52页)
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1.3.3.1串联式开关电源的工作原理
• 下图是串联式开关电源输出电压的波形,由图中看出,
控制开关K输出电压Uo是一个脉冲调制方波,脉冲幅度 Up等于输入电压Ui,脉冲宽度等于控制开关K的接通时 间Ton,由此可求得串联式开关电源输出电压Uo的平均 值Ua为:
12
1.3.3.1串联式开关电源特点
测试条件
a、输入电压分别为范围下限,额定值、范围上限。
b、负载条件为各路的小载及满载的正交。
测试方框图
小
满
载
载
V
可调
供电
电源
V
被测
电源
V
小
满
载
载
测试方法 a、先如图连接好测试电路,对于每一路输出都应准备小载、满载。如果负载调整率、
稳压精度的限值用百分比表示,则应进行额定输入电压下的全部半载测量。 b、对于各种正交情况,应统一汇制成一张记录表格。 c、对于每一种情况都进行测试并记录数据。 d、此交调测试记录数据作为计算输出电压范围,电压调整率、负载调整率,稳压精度
提高近一倍 占空比:
在一串理想的脉冲周期序列中,正脉冲的持续时间与脉冲总周期 的比值。方波的占空比为50%,占空比为0.5,说明正电平所占时间为0.5 个周期。占空比是电源适应负载大小的结果,负载大,占空比就高。
4
1.2 开关电源基本原理
开关电源的基本工作原理是:用一个半导体功率器件(功率晶 体管或功率场效应管)作为开关,该器件不断地重复开启和关 断,使得输入的直流电压在通过这个开关器件后变成了方波, 该方波经过电感、电容等组成的滤波器滤波之后便得到了另一 个直流电压。
测试方法 针对电源输入电压的高低而使用不同的测试工装,测试方框图如上图1、2, 测试方法如下: 一、电源输入高电压(Vin>75V) a、先如上图1接好测试电路。 b 、 先 把 数 字 示 波 器 调 到 自 动 触 发 捕 获 状 态 ( 一 般 : v/div : 1 或 2V ,
开关电源课件
开关电源课件开关电源是一种常见的电源供应器件,广泛应用于各种电子设备中。
它具有高效率、小体积、轻便等特点,因此备受青睐。
本文将从开关电源的工作原理、分类、应用以及发展趋势等方面进行探讨。
一、开关电源的工作原理开关电源的工作原理是通过开关管的开关动作来实现电源的稳定输出。
它主要由输入端、输出端、开关管、变压器、滤波电路和控制电路等组成。
当输入电压通过整流电路后,经过滤波电路得到直流电压,然后通过开关管进行开关动作,通过变压器将电压升高或降低,最后经过滤波电路得到稳定的输出电压。
二、开关电源的分类根据输入电压的不同,开关电源可以分为交流输入型和直流输入型。
交流输入型开关电源适用于交流电压范围广泛的场合,而直流输入型开关电源则适用于直流电压范围较窄的场合。
此外,根据输出电压的不同,开关电源还可以分为恒压型和恒流型。
三、开关电源的应用开关电源在各个领域都有广泛的应用。
在计算机领域,开关电源被广泛应用于主机、显示器、服务器等设备中,其高效率和小体积的特点使得设备更加节能和轻便。
在通信领域,开关电源被广泛应用于通信基站、通信设备等,其稳定的输出电压保证了通信设备的正常运行。
此外,开关电源还被应用于工业自动化、医疗设备、光伏发电等领域。
四、开关电源的发展趋势随着科技的不断进步,开关电源也在不断发展。
一方面,开关电源的功率密度不断提高,体积越来越小,能够满足电子设备对于轻便性的要求。
另一方面,开关电源的效率也不断提高,能够更好地满足能源节约和环境保护的需求。
此外,随着新能源的发展,开关电源在光伏发电等领域的应用也将得到进一步推广。
综上所述,开关电源作为一种高效率、小体积的电源供应器件,在各个领域都有广泛的应用。
它的工作原理、分类、应用以及发展趋势都值得我们深入了解和探讨。
相信随着科技的不断进步,开关电源将会在未来发展中发挥更加重要的作用。
反激式开关电源设计详解上ppt课件
选取压敏电阻的方法
• 压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持 续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。压敏电阻的选用,一 般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。
– 有源功率因数校正是使用所谓的有源电流控制功率因数 的校正方法,可以迫使输入电流跟随供电的正弦电压变 化。这种功率因数校正有体积小、重量轻、功率因数可 接近1等优点。
NTC电阻的作用
• NTC(负温度系数)电阻,是以氧化锰等为主要 原料制造的精细半导体电子陶瓷元件。电阻值随 温度升高而降低且呈现非线性变化。利用这一特 性,在电路的输入端串联一个负温度系数热敏电 阻增加线路的阻抗,这样可以有效的抑制电路开 机时产生的浪涌电压形成的浪涌电流。当电路进 入稳态工作时,由于线路中的持续工作电流引起 NTC发热,使得电阻器的电阻值变得很小,对线 路的影响可以完全忽略。
要用于限制MOS关断时高频变压器漏感的能量引起的尖峰电压和次级线 圈反射电压的叠加,叠加的电压产生在MOS管由饱和转向关断的过程中, 漏感中的能量通过D向C充电,C上的电压可能冲到反电动势与漏感电压 的叠加值,即:Vrest+ Δ Vpp。
C的作用则是将该部分的能量吸收掉,其容量由下式决定: C=(Le×Isc2)/( Vrest+ Δ Vpp )2- Vrest2
定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超 过± 10%时的最大脉冲电流值。
选取压敏电阻的方法
• 结合前面所述,来看一下本电路中压敏电 阻的型号所对应的相关参数。
EMI电路
反激电源讲义
绕组紧密的绕制在变压器的中间 或两边;绕制工艺简单,有利于 后续绕组的平整度控制。但匝间 电容与漏感稍大,在输出电压较 低,电流小的场合对输出电压有 一定影响。
变压器的绕制技术
• 单层圈数的计算:
在计算单层圈数时,是通过 骨架宽度除以漆包线的外径, 得到的值需要将小数点以后 的数值舍去,并需要减去一 圈作为进出线的余量。
解决措施:
a.增加Snubber电路,钳位峰值电压,并将 部分的损耗转移 。 b.优化变压器的绕制工艺,调整PCB Layout,达到漏感最小化的目的。 c.选用窗口面积宽的磁芯骨架。
漏感与分布电容
• 变压器分布电容的危害: A:可能使变压器谐振(主要是LC振荡) B:在方波驱动的变压器中,会产生很大的一次电流尖峰 C:可能与其他的电路产生静电耦合,影响EMI
匝比的选取
• 匝比决定着初级的MOSFET的电压应力 Vmos = Vin(max) + n*(Vo + Vf)
由左图可知,增 大匝比会使开关 MOSFET的Vds电 压应力增大, Snubber电路的 损耗也加大,从 而影响电源的整 体效率。
漏感与分布电容
• 漏磁通:
耦合电感或变压器中, 由一次绕组产生,且不 能匝链到二次绕组的部 分磁通。(如右图)
气隙的作用与选取
• 开气隙的方法:
磨气隙:加工简单,量产一致性好;中柱处由于边缘磁通 影响易发热
垫气隙:工艺复杂,不易控制一致性,易散磁;磁通分布 均匀
变压器的绕制技术
• 三明治绕法的是与非
三明治绕法的好处主要是增加初次级 的耦合面积,降低漏感,从而可以降 低MOSFET关断时的漏感尖峰电压,降 低MOSFET的电压应力,在低压输出时 可以提升效率。 但在增加耦合面积的同时,使绕 组间的分布电容加大,而绕组间电容 是共模干扰信号主要的传递路径,故 三明治绕法会使EMI性能变差。
开关电源培训 ppt课件
1-4:反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)
Vin
n:1
Vo
D
Io
Lm
Vgs
Co
D G
S
根据变压器的伏秒平衡:
Vo Vin * D n *(1 D)
Vo' Vo
Vd s Im
ID
根据能量守恒:
1 2
LmI
2 p
Vo2 R
T
VL
Ip
VinDT Lm
Vo RT Vin
LkIp 2
Vr Lk * Ip Cds
Vgs
Vd s Im
ID
T
D 1-
V
D
Vin+nV
r
o
Ip
ID-p
VL
9
Vin -nVo
Vin Io ppt课件
1-4:反激变换器(Flyback)工作原理(2)
Vin
n:1
Vo
D
Io
R Lm
Vc
Co
Vc
Lk
D G
S
Ploss=(Vc-Vin)2/R
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ppt课件
反激电源简化电路
15
ppt课件
3-2:变压器设计
参数设定:初级匝数-Np,次级匝数Ns,输入母线直流电压为Vin, 匝比为n,VDf为续流二极管反向耐压,Vo为输出电压,Vor为反射电 压,D为MOS开通占空比,Ton为MOS导通时间,Vleg为变压器漏 感产生的尖峰电压
N=Np/Ns
3-1
Vds=Vinmax+Vleg+Vor
3-2
Vin*Ton=Vor*Toff
最新反激式开关电源陈书生PPT课件
Vds波形
V d sV im aV xo rV lk 23
2).确定变压器初级侧电感量
Lp
Vi ton2
2Pi
f
反激式开关电源初级电感量是个重要参数,其决定 着电源的工作模式。
无论是设计连续模式还是非连续模式的反激电源, 一般均临界模式计算,当以最大负载设计临界模式 ,则正常工作时为非连续模式。当以一定的比例额 定功率(如30%)设定为临界模式,在正常工作时 为连续工作模式。
12
漏感影响-不可避免
a. 多路输出交叉调节问题。 理论上反激变换器没有输出滤波电感,只有输 出电容,相当于电压源,只要一路稳定,多路 输出的其余各路基本上(除二极管压降)按匝 比稳定输出,比正激电源更适用于多路输出。 但实际上反激电源的多路输出交叉调整率比正 激电源更难做。这主要因为正激后面加了个耦 合电感,而反激的漏感不是零。 一路输出稳定性非常好,但多路输出时没有接 反馈的支路电压会随其他路的负载变化而剧烈 变化。
Npmin Vi T A oen18 0
28
29
4).确定输出匝数
nNp Vor Ns1 Vo1VF1
Np和Ns分别为初级侧和次级侧输出匝 数。选定正确的次级匝数值,使Np大于 Npmin,
30
6):变压器气隙
反激电源变压器磁芯在工作在单向磁化状 态,所以磁路需要开气隙,其一是传递更 多能量,其二防止磁芯进入饱和状态。
E1LpIp2 2
开关管关闭后,能量传递给次级。若工 作在非连续模式,在开关管再次导通前 ,初级储存的能量将全部传给次级。输 入功率P(即1s内传递的能量)为:
P1LpIp2 f 2
将
Ip Vi ton Lp
代入上式 9
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电子综合设计与制作课程设计(论文) 20w单端反激式开关电源设计院(系)名称电子与信息工程学院专业班级电子122学号120404063学生姓名卡拉卡提指导教师孙福明起止时间:2014.12.15—2014.12.26课程设计(论文)任务及评语院(系):电子与信息工程学院教研室:电子信息工程摘要近年来,随着电力电子技术的发展,开关稳压电源正朝着小型化、高频化﹑继承化的方向发展,高效率的开关电源已经得到了越来越广泛的应用,单端反激式电路以其简单,可以高效提供直流输出等诸多优点,特别适合设计小功率的开关电源。
开关电源是利用现代电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)和MOSFET 构成。
开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。
开关电源比普通的线性电源效率高,开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
本文介绍了一种单端反激式单片开关电源的设计方法。
该开关电源输入电压单相170~ 260V,输入交流电频率45~65HZ,输出直流电压12V恒定,输出直流电流2A,最大功率:25W,可获得高质量的稳压输出。
参照给定的该电源的技术参数,设计了该开关电源的滤波、整流、逆变等电路。
详细的给出了开关电源高频变压器的设计方法,文中给出了主电路图,通过基本计算,选择控制电路和保护电路的结构以及变压器的变比及容量。
本文重点介绍该电源的设计思想,工作原理及特点。
关键词:开关电源;反激电路;脉宽调制目录第1章绪论 (1)1.1开关电源技术概况 (1)1.2本文设计内容 (1)第2章需求分析 (1)2.1调研情况 (1)2.2开关电源种类 (1)2.3 单端反激式开关电源 (1)2.4 开关稳压电源的电路原理框图 (2)2.5调宽式开关稳压电源的基本原理 (3)2.6开关电源的两种工作模式 (4)第3章系统设计 (5)3.1系统总体结构设计 (5)3.2具体电路设计 (5)3.2.1整流部分 (5)3.2.2控制设计 (6)3.2.3保护电路设计 (7)3.3元器件型号选择 (7)3.3.1 EMI滤波电路 (7)3.3.2整流电路 (8)3.3.3控制电路 (8)3.4驱动电路 (8)第4章课程设计总结 (10)参考文献 (11)第1章绪论1.1开关电源技术概况随着电子技术的高速发展,电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电力检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。
开关电源是利用现代电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)和MOSFET构成。
开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。
开关电源比普通的线性电源效率高,开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
电子设备的小型化和低成本化使电源以轻、薄、小和高效率为发展方向。
由于调整管工作在线性放大状态,为了保证输出电压稳定,其集电极与发射极之间必须承受较大的电压差,导致调整管功耗较大,电源效率很低,一般只有45%左右。
另外,由于调整管上消耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管并装有体积很大的散热器,很难满足现代电子设备发展的要求。
20世纪50年代,美国宇航局以小型化、重量轻为目标,为搭载火箭开发了开关电源。
在近半个多世纪的发展过程中,开关电源因具有体积小、重量轻、效率高、发热量低、性能稳定等优点而逐渐取代传统技术制造的连续工作电源,并广泛应用于电子整机与设备中。
开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,开关电源比普通线性电源体积小,轻便化,更便于携带。
1.2本文设计内容开关电源体积小、效率高,被誉为高效节能电源,现已成为稳压电源的主导产品。
当今开关电源正朝着集成化、智能化的方向发展。
高度集成,功能强大的开关型稳压电源代表着开关电源发展的的主流方向。
单端反激开关电源具有输出纹波小,输出稳定、体积小、重量轻、效率高以及具有良好的动态响应性能等许多优点,被广泛应用在小功率开关电源的设计中。
本论文主要围绕当前流行的反激变换器进行了小功率开关电源的设计和特性研究。
论文主要内容如下;为小功率电子设备如影碟机,CD机,移动硬盘等提供12V稳定的直流电压,以取代低效率的线性稳压电源,减少电源的体积和重量。
本文主要研究内容包括;方案的经济技术论证,整流电路设计,逆变电路设计,通过计算选择器件的具体型号,驱动电路设计或选择,绘制相关电路图。
电源主要技术参数:1、输入电压单相:170 ~260V。
2、输入交流电频率:45~65HZ。
3、输出直流电压:12V恒定。
4、输出直流电流:2A。
5、最大功率:25W。
6、稳压精度:<直流输出电压整定值的1%。
第2章需求分析2.1调研情况20世纪60年代末,由于微电子技术的快速发展,高反压、大电流的功率开关晶体管出现,从此,直流变换器就可以直接由工频电网电压经整流、滤波后输入供电,终于将体积大、重量重、效率低的工频降压变压器甩掉了,从而迅速地扩大了它的应用范围,在此基础上诞生了无工频变压器的开关稳压电源。
开关电源优点:内部功率损耗小,转换效率高,体积小,重量轻,稳压范围宽,线性调整率高,滤波效率大为提高,滤波电容的容量和体积大为减小,电路形式灵活多样。
与线性稳压电源相比,其工作频率比线性电源工频高了几个数量级,开关电源比普通的线性电源效率高。
由于线性电源功率管工作在线性区,由P=UI得,随着I越来越大功率就越大。
而开关电源工作在开、关两种状态,当电阻很小时为开,当电阻很大时为关。
当开关断开时,电流很小;当开关闭合时,电压很小,所以发热功率U×I就会很小。
这就是开关电源效率高的原因。
2.2开关电源种类开关型稳压电源的种类很多,分类方法也有很多种。
从推动功率管的方式来分可分为自激式和它激式,在自激式开关电源中由开关管和高频变压器构成正反馈环路来完成自激振荡;它激式开关稳压电源必须附加一个振荡器,振荡器产生的开关脉冲加在开关管上,控制开关管的导通和截至。
按开关管的个数及连接方式可分为单端式、推挽式、半桥式和全桥式等,单端式开关电源仅用一个开关管,推挽式和半桥式采用两个开关管,全桥式则采用四个开关管。
按开关管的连接方式,开关电源分为串联型与并联型开关电源,串联型开关电源的开关管是串联在输入电压与输出负载之间的,属于降压式稳压电路;而并联型开关电源的开关管是并联在开关电源之间的,属于升压式电路。
2.3 单端反激式开关电源电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。
所谓的反激,是指当开关管VT1导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,副边上没有电流通过,能量储存在高频变压器的初级绕组中。
当开关管VT1截止时,变压器T副边上的电压极性颠倒,使初级绕组中存储的能量通过VD1整流和电容C滤波后向负载输出。
单端反激式开关电源电路简单、所用元件少,输出与输入间有电气隔离,能方便的实现单路或多路输出,开关管驱动简单,可通过改变高频变压器的原、副边绕组匝比使占空比保持在最佳范围内,且有较好的电压调整率。
其输出功率为20~100W。
它也有其一定的缺点,如开关管截止期间所受反向电压较高,导通期间流过开关管的峰值电流较大。
但这可以通过选用高耐压、大电流的高速功率器件,在输入和输出端加滤波电路等措施加以解决。
单端反激式开关电源使用的开关管VT1承受的最大反向电压是电路工作电压值的两倍,工作频率在20~200kHz之间。
一般来说,功率很小的电源(1~100W)采用电路简单、成本低的反激型电路较好;当电源功率在100W以上且工作环境干扰很大、输入电压质量恶劣、输出短路频繁时,则应采用正激型电路;对于功率大于500W、工作条件较好的电源,则采用半桥或全桥电路较为合理;如果对成本要求比较严,可以采用半桥电路;如果功率很大,则应采用全桥电路;推挽电路通常用于输入电压很低、功率较大的场合。
单端反激式开关电源的典型电路如图2.1所示。
图2.1 单端反激式开关电源2.4 开关稳压电源的电路原理框图交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压通过功率转换电路进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。
反馈控制电路为脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。
这部分电路目前己集成化,制成了各种开关电源专用集成电路。
控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。
开关稳压电源的电路原理框图如图2.2所示。
图2.2 开关电源电路框图2.5调宽式开关稳压电源的基本原理开关稳压电源按控制方式分为调宽式和调频式两种。
在目前开发和使用的开关电源电路中,绝大多数为脉宽调制型,即为PWM技术。
PWM技术,全称脉冲宽度调制(Pulse width Modulation,PWM)技术,是通过对一系列脉冲的宽度进行调制来等效地获得所需波形(含形状和幅值)的。
PWM控制技术主要是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从事测量、通信到功率控制与变换的诸多领域。
PWM开关稳压电源的基本工作原理就是在输入电压、内部参数以及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件的导通脉冲宽度,使得开关电源的输出电压被控制信号稳定。
对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo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。
直流平均电压Uo可由公式(2-1)计算;Uo=U M* T1/T(2-1)式中Um—矩形脉冲最大电压值;T—矩形脉冲周期;T1—矩形脉冲宽度。
当Um与T不变时,直流平均电压Uo将与脉冲宽度T1成正比。
这样,只要设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可达到稳定电压的目的。
调宽式开关稳压电源的控制原理如图2.3所示。
图2.3 脉宽调制式开关电源控制原理图2.6开关电源的两种工作模式开关电源有两种工作模式,一种是连续模式CUM (Continuous Mode),另一种是非连续模式DUM (Discontinuous Mode) 。
在连续模式下,初级开关电流是从一定幅度开始增大的,上升到峰值再迅速回零。
其开关电流波形成梯形。