开关电源中电磁炉屡烧功率管管导通与否由谁控制

96大功率直流开关电源设计__毕业论文-第2页
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器设备的运行;正常运行;图2-2硬开关式全桥变换器结构;2.2.2谐振式全桥变换器;硬开关式电路在频率不高时其缺点还不是很突出,随着;所示;(a)零电流开关;(b)零电压开关;图2-3谐振电路的基本结构图;图2-3(a)为零电流(Zero-Current;图2-3(b)为零电压(Zero-Voltage;只要将图中2-2中的硬开关换成谐振式软开关,即为;2.
器设备的运行。此外,电路寄生电容、电感若形成强烈的振荡也会影响到设备的正常运行。 图2-2硬开关式全桥变换器结构2.2.2 谐振式全桥变换器硬开关式电路在频率不高时其缺点还不是很突出,随着频率的提高,开关损耗和电磁干扰将变成一个十分严重的问题,为了解决这一问题,有人提出了谐振式软开关的概念。谐振式软开关和硬开关相比,主要是增加了两个附加元件--谐振电感和谐振电容。利用谐振电感和谐振电容的谐振作用,使开关器件在正弦波的零电压或零电流处开通或关断。谐振变换电路有多种拓扑结构,但其基本组成部分还是通过开关器件和谐振元件L、C之间串联或并联实现的,再配以适当的控制策略来实现开关器件的零电压或零电流动作。其基本电路结构如图2-3所示。 (a) 零电流开关 (b) 零电压开关图2-3谐振电路的基本结构图图2-3(a)为零电流(Zero-Current-Switching)开关,它是通过电感Lr和开关S的串联实现的。Lr和Cr之间的谐振是靠S的导通来激励的,利用Lr和Cr谐振形成开关器件导通期间的正弦波电流波形,电流过零点时即将开关S关断。零电流开关对于具有存储效应的开关器件更加有效,如GTR、IGBT。图2-3(b)为零电压(Zero-Voltage-Switching)开关,它是通过电感Lr和开关S的并联实现的。Lr和Cr之间的谐振是靠S的关断来激励的,利用Lr和Cr谐振形成开关器件关断期间的正弦波电流波形,电压过零点时即将开关S导通。只要将图中2-2中的硬开关换成谐振式软开关,即为谐振式全桥变换器。采用谐振全桥变换器,电源工作的安全性大为提高。但是,谐振式变换器与负载关系很大,对负载的变换很敏感,为保持输出在各种运行条件下基本不变,必须采用脉冲频率调制(PFM),因此,高频变压器、电感等磁元件要按最低频率设计,不可能做的很小,实现最优设计相当困难;另外,其控制电路中需要增加电压-频率转换功能,电路要复杂许多。所以,80 年代后期,许多专家进一步研究开发能实现恒频控制的软开关技术,兼有谐振变换器和PWM变换器的特点,形成了ZCS或ZVS PWM变换技术。2.2.3 移相式全桥变换器近年来,移相控制全桥变换器由于具有恒频软开关运行、移相控制实现方便、电流和电压应力小、巧妙利用寄生元件等一系列突出优点,倍受各方的广泛关注.移相控制方式作为全桥变换器特有的-种控制方式,它是指保持每个开关管的导通时间不变,同一桥臂两只管子相位相差180度。对全桥变换器来说,只有对角线上两只开关管同时导通时,变换器才输出功率,所以可通过调节对角线上的两只开关管导通重合角的宽度来实现稳压控制,而在功率器件环流期间,它又利用变压器的漏感、功率半导体器件的结电容或外加的附加电感电容的谐振来实现零电压或零电流的开关换流。本文根据实际技术要求开发的开关电源的主电路,应该采用移相式全桥变换器的拓扑结构。2.3 控制电路的实现控制电路是开关电源系统的另一重要部分。DC-DC变换器需要控制电路提供适当的驱动脉冲,才能有效的工作。如果控制电路不完善,主电路设计得再好也无法发挥其自身的功能,例如:如果控制电路输出的触发信号不稳定,或者出现误触发,有可能引起开关桥的直通,导致短路,从而损坏开关元件。根据电路功能的分工可将控制电路分为几大部分:脉冲产生电路、触发电路、电压反馈控制电路、软启动电路、保护电路、辅助电源电路等,具体控制电路如图2-4所示。从图2-4可以看出,脉冲产生电路是控制电路的核心。脉冲产生电路根据电压反馈控制电路、保护电路以及软启动电路等提供的控制信号产生出所需的脉冲信号,然后该脉冲信号经过触发电路的放大后去驱动开关元件,使开关管导通或关断。 图2-4电源控制电路框图电压反馈控制电路通过检测电压的大小,对输出电压进行采样,然后将采样电压和参考电压相比较得出误差信号,反馈控制电路将误差信号进行PI处理后得到一控制电压。最后,反馈控制电路将该控制电压送给脉冲产生电路,进而调节输出脉冲的脉宽达到调节输出电压的目的。控制电路输出的PWM信号,电平幅值和功率能力均不足以驱动大功率开关元件,因此选择合适的驱动电路是必须的。驱动电路是将控制电路输出PWM脉冲信号经过电隔离后进行功率放大和电压调整再去驱动大功率开关管,由于所提供的脉冲幅度以及波形关系到开关管的开关过程,直接影响到损耗,所以,应该合理设计驱动电路,实现开关管的最佳开通与关断。电源的输出滤波电容较大,输出电压的突然建立将会形成非常大的电容充电电流,叠加在负载电流上,它不仅使开关管的负担过重而可能损坏,而且,由于持续时间长,往往会引起过流保护电路发生误动作。若为了避免由此引起的误动作而将保护电路搞得非常迟钝,这将会增加过流保护的不安全性。输出电压在合闸时容易出现过冲,这种过冲,合闸时可能发生,在关闭电源时也可能产生,只要达到足够的幅度将会给负载造成损害,而且,反复的大电流冲击对电容器本身也不利,同时还会引起干扰,因此,开关电源必须具备输出电源软启动的功能。软启动电路在电源合闸和重新启动时提供一个逐渐上升的电压信号给脉冲产生电路,从而使控制电路的输出脉冲有一个逐渐建立的过程。保护电路是控制电路的一个重要组成部分,为了提高电源的可靠性必须不断完善保护电路的功能。当前开关电源电路的主要保护功能有:过流保护、过压保护、欠压保护、温度保护。过流保护和过压保护是为了保护负载和电源两者而设置的,而欠压保护和温度保护是为了电源本身而设置的。辅助电源电路的功能是为控制电路供电。辅助电源的类型有很多种,既可以采用串联线性调整型电源,也可以采用开关电源。辅助电源也可以通过高频变压器获得输出后反馈提供,辅助电源本身作为开关电源的一组负载。选取辅助电源电路形式时,只要该电源能满足控制电路的要求即可。2.4 整流滤波回路的选择整流滤波回路是开关电源的重要组成部分,它可以提高电压、电流的稳定度,减小干扰。开关电源中分别存在输入和输出整流滤波回路。2.4.1 输入整流滤波回路本课题研究的电源额定工作状态的技术要求为:输出电压220V,输出电流5A,输出功率为1.1kw,属于大功率电源。为了保持三相交流电源的对称性和减小电源的输入滤波电容等原因,大功率电源一般采用三相电源作为供电电源。因此,本文试验用电源电路采用三相桥式整流,电感和电容组成输入整流滤波回路。2.4.2 输出整流滤波回路在大功率电源中,常用的输出整流电路有桥式整流电路和全波整流电路。因为本文实验要求输出电压为220V。桥式整流电路适用于输出电压较高的场合,还可以使变压器结构简单,降低整流管的电压定额,所以我们采用桥式整流电路作为输出整流电路。输出滤波电路一般可采用一级滤波也可采用两级滤波。输出滤波电路的作用是滤除二次侧整流电路输出的脉动直流中的交流成分,得到平滑的直流输出。在开关电源中通常采用一级LC滤波电路,当要求输出纹波很小时,也可以采用两级LC滤波电路。 第3章 开关电源主电路的设计开关电源最重要的两部分就是主电路和控制电路。本章将根据大功率直流开关电源的要求对主电路各部分进行性能分析并计算各项参数,根据计算所得的数据结果选择各元器件,设计出各个独立模块,最后组装成开关电源的主电路。3.1 开关电源的设计要求本文设计的大功率直流开关电源主要应用于电力系统的高频开关电源,确定技术指标如下:1. 输入电压: 380V?20%2. 电网频率: 50Hz?10%3. 功率因数: &0.934. 输入过压告警: 437V?5V5. 输入欠压告警: 320V?5V6. 输出标称电压: 220VDC7. 输出电压范围: 176-286VDC8. 输出纹波电压: ?Vo10mV9. 输出额定电流: 5A10. 输出过压保护: 325V?5V11. 输出欠压保护: 195V?5V12. 便于生产和维护在本课题研究的过程中,主要对大功率开关直流电源的工作原理、电路的拓扑结构和运行模式进行了深入研究,并结合系统的技术参数,确定系统主电路的拓扑,设计出主电路,即分别设计出滤波、整流、DC-DC变换器、软启动和保护控制等部分。下面就对电源主电路的设计进行详细说明。3.2 主电路组成框图根据需要设计大功率开关电源的技术要求,本文进行了方案的验证与比较,设计如图3-1所示的软开关直流开关电源的主电路框图。虚线以上是主电路,主电路主要分为输入整流滤波、逆变开关电路、逆变变压器和输出整流滤波;虚线以下为控制回路,控制回路主要包括信息检测电路、控制和保护单元、监控单元和辅助电源。包含各类专业文献、生活休闲娱乐、行业资料、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、高等教育、各类资格考试、96大功率直流开关电源设计__毕业论文等内容。 
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跪求开关电源的摘要的英文翻译,急!!!!!!!万分感谢诞生于上个世纪60年代的开关电源是一种利用现代的电力电子技术来控制开关管导通和关断的时间比,从而使输出电压保持稳定
跪求开关电源的摘要的英文翻译,急!!!!!!!万分感谢诞生于上个世纪60年代的开关电源是一种利用现代的电力电子技术来控制开关管导通和关断的时间比,从而使输出电压保持稳定的一种电源。一般而言,开关电源的组成部分为PWM(脉冲宽度调制)控制IC和电力MOSFET。
开关电源从诞生问世以来,由于其无论在效率、体积,还是在重量方面都要优于线性电源,所以在半个世纪以来,伴随着电力电子技术的飞速发展,开关电源的发展也是日新月异,逐步在小功率场合取代了线性电源。
由于具有较小的体积,较轻的重量,高效率、小波纹、低噪音等特性,使得开关电源的应用非常广泛,大到军事、航天,小到家电用器,现在都已经离不开开关电源了。
开关电源的发展是基于电力电子器件的发展的。在过去的半个多世纪中,电力电子器件的发展是飞速的,更新换代更是让人眼花缭乱。所以,开关电源的发展更是迅速。在过去的时间里,开关电源经历了功率半导体化、高频化和软开关技术及开关电源系统的集成技术三个主要发展阶段。而从上个世纪八十年代开始研究的高频化和软开关技术,是过去二十年国际电力电子界研究的热点之一。
在目前,开关电源也已经成为了当今电力和电子产业飞速发展而不可缺少的一种电源方式。国内外对开关电源技术在不同领域都有了很多新的研究热点。而当今开关电源正向着集成化、智能化的方向发展,高度集成、功能强大的单片开关电源代表着当今开关电源发展的主流方向。
近年来开关电源的高频变换器出现了推挽、全桥、半桥、单端正激和单端反激等多种形式,新型的软开关控制技术也有零电压和零电流两种。本文介绍了一款小功率双管正激式软开关控制方式的开关电源,采用市电供电,带隔离变压器,给出了双管正激式DC-DC变换器、PWM控制及驱动电路的详细设计方法及设计思路,并使用ORCAD/Pspice软件对开关电源主电路系统性能进行了仿真,根据仿真结果显示,该开关电源效率高,输出电压稳定,电路设计较完善,性能稳定。如果有完美解答可速发到我邮箱
十万火急 万分感谢
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随着经济体制改革的不断深入,我国传统的企业业绩评价体系已不能适应需要。本你好,以下是我的翻译,希望对你有所帮助: Executive summary The rapid
Born in the s of switch power supply is a use of modern power electronic technology to control switch tube conduction and shut off than the time, so that the output voltage stability of a power supply...
你在好123网上不是有个线上翻译吗?你把中文写上去自然就有了!不用这么麻烦。UC3842控制的开关电源中,开关管的导通和截止时间是怎么调节的???_百度知道
UC3842控制的开关电源中,开关管的导通和截止时间是怎么调节的???
了得到所需大小的输出电压.?.?谢了,怎么通过调节MOS管的导通和截止时间来得到..?.
提问者采纳
保证不同负载情况下的稳压、然后再从MOS管的漏极取出电流信息.中,C级电压降低。可以用来控制内部锯齿波电路的充放电时间,而且可以做到恒功率输出,就可以了2:输出电压变化升高,采样电位器输出电压也跟着升高。输出受控的方波信息加在MOS管的栅级。然后就可以控制方波的宽度了、设,此电压被反馈到3843的反馈端,那么三极管的C\E级之间电流增加,假设此电压被加在三极管的基级1,通过另外的端口返回到3843
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靠反馈内部自动调节的,外部无法设定。参看3842的说明书,中文资料网上很多
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开关电源中最严重的故障之一是开关管的损坏。其主要原因是:双端变换器的不平衡和共同导通、过负载、开关管选择不当和电路设计不合理等,作者通过多年实践,开关管的损坏原因谈自己的看法。流保护不合理使电路在动作时造成低频自激,电路工艺不合理等。上述现象在示波器上还会看到两组驱动电压波形呈同极性脉宽变化,如图1,其中Ug1、Ug2分别为半桥电路桥臂上下晶体管驱动电压波形,im为变压器励磁电流波形[1]。很明显,这是一种动态不平衡现象,由于这是一种约数百到数千赫兹的自激,隔直电容隔离不了,因此,无论是否有隔直电容均会造成开关变压器的动态偏磁,甚至出现动态饱和现象,一旦开关变压器饱和,开关晶体管必然烧坏。解决的方法:(1)设计时在磁路中留有一定的气隙,可在一定程度上解决问题。但励磁电流、漏感均增加,因此并非是一种好办法。(2)采用电流型控制方式,如采用UC3846、SC3825等。由于采用了电流型控制,实现了开关管电流受控和自限功能,并且反应速度从电流测出到输出级响应约250uS,因此即使开关变压器接近饱和,也可以利用电流型控制的特性将其纠正。如图2,(见下页)其中iT1,iT2分别为半桥电路桥臂上下晶体管电流波形,im为变压器励磁电流波形。因此采用电流型控制方式即使出现低频自激,也不会损坏开关晶体管。1、动态不平衡及解决方法在双端变换器的调试和运行中,只要一出现低频自激现象,无论输出功率如何,便很快的损坏开关晶体管,而单端变换器即使出现低频自激,也不会损坏开关晶体管。作者在长期的实践中观察分析认为,这是一种动态不平衡现象,而且由于是低频自激隔直电容往往不能有效地抑制低频自激后果,低频自激产生的主要原因有:控制电路的校正电路取值不当,使反馈回路中附加(或寄生)的相移太大使负反馈在有些频率上近似为正反馈,输出滤波元件选择不当、过电?2007第04期?ELECTRONICS QUALITY电子质量荡的幅值永远达不到导通阈值。这种方法很有效且已在用IGBT的变换器中应用。实用的开关电源的驱动电路如图4[4]。(2)采用单端变换器,这种电路结构不会出现瞬态共同导通。综上所述,欲消除自激造成的动态不平衡,除精心设计电路外,宜采用电流型控制技术。欲消除寄生振荡造成的瞬态共同导通,可采用栅极反偏方法。◆MOSFEF将被触发导通,造成瞬态共同导通损坏MOSFEF,即使是数十毫微秒的时间。这种寄生振荡产生的原因是:驱动电路中各寄生参数之间的寄生振荡,主回路的寄生参数和MOSFEF的密勒效应,由于MOSFEF栅源之间电阻很大,即使寄生振荡能量很小,也会产生较高的电压幅值,而双极晶体管由于基、射之间电阻很小,且响应速度较慢,故这种振荡很不明显。在电路和工艺比较合理时,这个寄生振荡在参考文献:[1]陈克明.整机对电子元器件的选用[J].世界电子元器件,1998.[2]张为佐.世界功率半导体器件发展趋势[J].中国电源学会通讯,1999(4).[3]王鸿麟.现代通信电源[M].北京:人民邮电出版社,1998.[4]王守武.场效应晶体管应用手册[M].北京:科技出版社,1990.电子质量ELECTRONICS QUALITY?2007第04期?包含各类专业文献、各类资格考试、文学作品欣赏、行业资料、生活休闲娱乐、开关电源中功率场效应管损坏的原因及解决方法69等内容。
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