低压大电流直直变换器的设计

最新更新时间:2009-12-22来源: 微计算机信息关键字:推挽式变换器  同步整流  脉宽调制器(PWM)  车载用直流电源变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1.引言

    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。从上世纪9O年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计 算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。 随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人 们重视。在开关电源中,正激式和反激式有电路拓扑结构简单,输入输出电气隔离等优点, 广泛应用于中小功率电源变换场合。与正、反激式相比,推挽式变换器变压器利用率高,输 出功率较大,而且由于使用MOS管,基本不存在励磁不平衡的现象。因此,一般认为推挽式变 换器适用于低压,大电流,功率较大的场合。

2.基本推挽变换技术

    推挽式直直变换器的电路结构如图1(a)所示,波形如图1(b)所示。推挽式逆变器将直 流电压变换为交流方波加在高频变压器的原边,在隔离变压器的副边只有一个二极管压降。 当开关管1 S 导通时,二极管1 D 承受正压而导通,而2 D 由于反向偏置而截止;因此,

3 电路的设计

3.1 主电路的设计

    开关电源的主电路拓扑结构如图2所示,详细参数如下:输入电压为12(1±10%)V,输 出电压为24V,输出电流为12A,工作频率为33kHz。主电路采用的是推挽型电路,主开关管 用的是IRFP064N,在主电路上输入端有两个1000uF/50V并联的输入滤波电容,在输入的电路 的正级接有一个2.2uH的输入滤波电感(电感取值与输出滤波电感一样)。电路中变压器的 设计跟一般变换器所用变压器设计类似,只需注意绕线方式和铜线选择,由于本变换器的电 流过大,故采用多股细线并绕的方式。

     在输出端用的是同步整流技术,在低电压大电流功率变换器中,若采用传统的普通二 极管或肖特基二极管整流由于其正向导通压降大(低压硅二极管正向压降约0.7V,肖特基二 极管正向压降约0.45V,新型低电压肖特基二极管可达0.32V),整流损耗成为变换器的主要 损耗,无法满足低电压大电流开关电源高效率,小体积的需要。MOSFET导通时的伏安特性为 一线性电阻,称为通态电阻 RDS ,低压MOSFET新器件的通态电阻很小,如: IRF2807(75V,82A)、IRL2910(100V,55A)通态电阻分别为0.013Ω、0.O26Ω,它们在通过20A 电流时,通态压降不到0.2V。另外,功率MOSFET开关时间短,输入阻抗高,这些特点使得MOSFET 成为低电压大电流功率变换器首选整流器件。

    MOSFET的栅-源问的硅氧化层耐压有限,一旦 被击穿则永久损坏,所以实际上栅-源电压最大值在50-75V之间,如电压超过75V,应该在栅 极上接稳压管.并从成本综合考虑,选用IRF2807。需要特别指出的是图中MOS管做为整流 管的接法,有,有些读者可能会认为接法有误,这是由于普通的参考用书没有描述电力MOSFET的正栅压反向输出特性。实际上,电力MOSFET除需要介绍非饱和区、饱和区和截 止区外,还应考虑反向电阻区,反向电阻区与正向电阻区有相类似的沟道特性。这是由于变 压器二次侧电压为交变方波,整流管要承受反压但电力MOSFET是逆导器件,若工作在正向 电阻区将无法整流。

     在电压输出部分,使用了LC滤波电路,电感电容参数是根据LC滤波中K式滤波器滤波 特性曲线及计算公式计算出来的,并在实验后做了调整。(K式滤波是指串臂阻抗和并臂阻抗 的乘积是一个不随频率变化的常数,量纲为电阻)

3.2 控制电路的设计

    控制电路选用SG3525芯片,它是美国硅通用半导体公司(Silicon General)推出的用 于驱动N沟道功率MOSFET的电流控制型PWM控制器,它具有很高的温度稳定性和较低的噪声等 级,具有欠压保护和外部封锁功能,能方便地实现过压过流保护,能输出两路波形一致、相 位差为180°的PWM信号,有效地减少输出电流的纹波,适合于推挽拓扑电路。从控制芯片 SG3525出来的两路控制信号分别用来控制一个IRFP064N,达到了驱动两个开关管的目的,且 二者电流方向相反。

    控制电路使用了闭环控制方式令输出电压保持恒定,由检测到的电压经过光耦隔离后传 到SG3525与一个标准值进行比较,以此来调整占空比并相应调整输出电压,如图3反馈电压的 检测,光耦选用7840不但起到了隔离作用使输出电压与输入成比例变化。由于芯片所需电源 不能由输入电源直接提供,所以特用了两个直流稳压小芯片来提供电源,基准源要求稳定的 电压,在SG3525本身所提供的稳压输出的基础上再通过一个TL431的稳压,经过测量完全达 到要求。

    在输出整流电路中,当整流管Q3的受正向电压导通时,应及时驱动Q3导通,以减小压降 和损耗。

4 实验结果和波形分析

    图5是推挽电路两路门极脉冲波形(示波器幅值*10),两个脉冲基本是相互对称的,方 向相反则励磁方向相反可以避免励磁不平衡,电路此时工作在Vi =11V左右。图5为变压器输 出电压,也就是同步整流管Q3和Q4的驱动信号,由图可以看出上下两个波形是对称的,说明 他们是分别只有为正的时刻才导通。在实验室里用示波器测出了输出电压的波形,纹波并不 大,完全能达到电器类电源的要求。实验所得波形和分析的波形基本吻合,只是在开关转换 瞬间, 电压有小尖峰,这是由电路的杂散参数引起的。该电路的工作效率经过测量大约在 90%左右,基本达到设计的要求。

5 结语

    仿真分析和实验结果验证了理论分析和公式推导的正确性,表明推挽正激电路应用于该 变换器中具有以下优点:

    1)抑制了开关管漏源极电压尖峰,降低了开关管的电压应力和功率损耗,整机效率高。

    2)变压器双向磁化,磁芯利用率高。

    3)输入电流纹波安秒积分较其它拓扑小,减小了输入滤波器体积。

    4)输出在经过LC 滤波后,输出的波形振幅很小。

    本文作者创新点为:利用推挽技术使变换器变压器利用率高,输出功率较大,而且由于使 用MOS管,基本不存在励磁不平衡的现象,在输出部分使用了同步整流技术,减少了电压在整 流管上的损耗,提前了整个变换器的效率,使用了LC滤波,基本消除了高次波的污染。

关键字:推挽式变换器  同步整流  脉宽调制器(PWM)  车载用直流电源变换器 编辑:金海 引用地址:低压大电流直直变换器的设计

上一篇:IR新组件为节能AC-DC功率转换器而设计
下一篇:燃料电池车用大功率DC/DC变换器电磁兼容

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52

次级同步整流及输出均流的集成控制器
摘要:CompactPCI(简称cPCI)电源在计算机、工业和电信领域的应用已经得到了认可。cPCI电源采用了标准的工业机械结构和高性能连接技术。然而,一般的cPCI电源沿用的是传统的二极管整流技术,应用时会造成很大的功率损耗,并且限制了可用输出功率。详细介绍了一种采用同步整流技术的cPCI电源,它利用独特的次级同步整流和带有输出电流均流功能的集成控制器SC4910,使之在效率和性能方面都有了很大的提高。 关键词:次级同步整流;均流;集成控制器 1 概述 CompactPCI(简称cPCI)是由PCI工业计算机制造协会〔IndustrialComputerManufacturersGroup(PICMG)〕拟定的一种开放式
[应用]
借用同步整流架构提高电源转换器效率
  随着消费性电子的发展,各种供电电源如适配器所消耗的电能占全球能耗的比例急剧加大,成为不可忽视的耗能「大户」。以美国为例,每年适配器须要消耗电能3,000亿度,占整个国家每年用电总量的11%。   现今节能减碳声浪不断提高,各国政府法规对电源的要求也越来越严格。美国能源部(Department of Energy, DoE)针对External Power Supply公告新的要求NOPR(Notice of Proposed Rulemaking),将对电源供应厂与相关节能零件带来新的挑战,表1为针对效率的要求。详细资料可参考美国能源部官方网站。    同步整流晶片加速取代二极管   手持式电子产品如平板装置(Tablet
[电源管理]
借用<font color='red'>同步整流</font>架构提高电源转换器效率
次级同步整流及输出均流的集成控制器
摘要:CompactPCI(简称cPCI)电源在计算机、工业和电信领域的应用已经得到了认可。cPCI电源采用了标准的工业机械结构和高性能连接技术。然而,一般的cPCI电源沿用的是传统的二极管整流技术,应用时会造成很大的功率损耗,并且限制了可用输出功率。详细介绍了一种采用同步整流技术的cPCI电源,它利用独特的次级同步整流和带有输出电流均流功能的集成控制器SC4910,使之在效率和性能方面都有了很大的提高。 关键词:次级同步整流;均流;集成控制器 1 概述 CompactPCI(简称cPCI)是由PCI工业计算机制造协会〔IndustrialComputerManufacturersGroup(PICMG)〕拟定的一种开放式标准(PC
[电源管理]
电源设计技术讲座:同步整流不仅仅为了高效率
您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应的电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状态下急剧下降。这会导致较差的瞬态响应,并且需要大量的输出滤波电容器。一种更简单的方法是让电源在所有负载状态下都为连续。 图 1 是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应。在低至空载的负载状态下,输出电感电流都一直保持连续,因为同步整流器允许电感电流在轻负载状态下反向流动。只需用一个二极管替换底部 FET (Q2),电路便可转为非连续。尽管本文介绍的是降压拓扑结构的区别,但您会注意到所有电源拓扑都有类似的响应。 图 1 用于演示瞬态响应的简单降压转
[电源管理]
电源设计技术讲座:<font color='red'>同步整流</font>不仅仅为了高效率
ST 推出超实惠的6引脚封装同步整流控制器
意法半导体推出高能效和低功耗为特色的反激式转换器副边同步整流(SR)芯片SRK1000A和SRK1000B,该产品系列现在新增一款更划算、封装更小的产品,可用于充电器、快速充电器、适配器和USB PD端口。 这两款器件采用最小延迟快速导通设计和创新的自适应关断技术,无需增加外部组件即可最大限度延长同步整流MOSFET管的导通时间,并最大程度降低电路中的寄生电感效应,从而使电路系统能效大幅改善,物料清单成本明显降低。 SRK1000A和SRK1000B两款产品都能用于各种反激式控制器,包括高达300kHz固定频率的准谐振(QR)和CCM/DCM混合模式反激式拓扑,简化系统设计。两款器件都可以通过选择电阻来设定导通(TO
[电源管理]
ST 推出超实惠的6引脚封装<font color='red'>同步整流</font>控制器
全新同步整流IC助力SMPS应用更简易、更高效
2016年7月5日,德国慕尼黑和加利福尼亚埃尔塞贡多讯 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出IR1161L 和 IR11688S 二次侧同步整流(SSR)系列控制IC,进一步完善英飞凌面向SMPS应用的产品组合。 IR1161L 和 IR11688S SSR IC符合美国能源部和《欧盟数据中心能效行为准则》(European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre)设定的2016新标准,其中,新标准要求效率较之前提升1%至3%。假设新适配器平均节能2%,仅美国成人笔记本用户每年就可节能525 GWh,这足以
[电源管理]
全新<font color='red'>同步整流</font>IC助力SMPS应用更简易、更高效
ST 发布创新的同步整流控制器,适用于高效率经济型电源适
意法半导体SRK1001副边同步整流控制器引入自适应功能,可降低整体物料成本,最大程度缩减电路尺寸,并简化电源适配器、充电器、USB Power Delivery端口和基于反激式拓扑的照明电源设计。 SRK1001采用延迟极小的快速导通设计,并引入创新的自适应关断逻辑,可最大程度缩短同步整流MOSFET的导通时间,从而将开关损耗降至最低水平,实现最高效率。不同于市场上的其它控制器, SRK1001先进设计不需要外部补偿电路,即可消除寄生电感效应。 同步整流在轻负载时优势不明显, 但SRK1001也能保证转换器有出色的高效率表现。当MOSFET导通周期达到导通时间最小设定值或检测到原边控制器进入突发模式时,SRK100
[电源管理]
ST 发布创新的<font color='red'>同步整流</font>控制器,适用于高效率经济型电源适
应用同步整流技术实现双向DC/DC变换
0 引言   同步整流技术是近几年研究的热点,主要应用于低压大电流领域,其目的是为了解决续流管的导通损耗问题。采用一般的二极管续流,其导通电阻较大,应用在大电流场合时,损耗很大。用导通电阻非常小的MOS管代替二极管,可以解决损耗问题,但同时对驱动电路提出了更高的要求。   此外,对Buck电路应用同步整流技术,用MOS管代替二极管后,电路从拓扑上整合了Buck和Boost两种变换器,为实现双向DC/DC变换提供了可能。在需要单向升降压且能量可以双向流动的场合,很有应用价值,如应用于混合动力电动汽车时,辅以三相可控全桥电路,可以实现蓄电池的充放电。 l 工作原理 1 1 电路拓扑   双向同步整流电路拓扑如图1所示。当电路
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved