基于移相全桥的60V/50A大功率可调电源

最新更新时间:2011-10-28来源: 互联网关键字:移相全桥  大功率  可调电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

本文研究的3kW大功率可调电源是构成智能型高功率电源及功率管理系统的关键单元,其自身及其使用的技术可以满足武器与军用卫星的后续型号与未来各种弹、箭、星、船等航天飞行器的功率变换需求与功率控制的需求,同时可推广应用到广泛应用于战略战术导弹系统,车载电子系统、军用卫星等领域。

  本文详细讲述了3kW 大功率可调电源的研制情况,为软开关技术在军用领域的应用做了有意的探索与尝试。

  1 工作原理与研制难点

  3kW大功率可调电源通过将输入的市电进行整流、再通过PFC单元进行功率因数校正变换成

  
 

 

  高压直流电供给主功率变换部分,主功率变换部分采用软开关ZVS技术进行功率变换,通过电压基准(电压环控制基准 耐)、电流基准(电流环控制基准 )对输出电压和输出电流的最大值进行设置。3kW大功率可调电源采用ZVS型移相全桥的电路拓扑结构来实现主功率变换部分,使用ZVS型移相全桥的电路拓扑结构使该电源具有了较高的转换效率,输出纹波的峰一峰值大为改善(50mV以内)。

  3kW大功率可调电源在技术上的实现难点最主要有三点:

  (1)采用何种方式在输出轻载下实现主功率管的软开关(ZVS);

  (2)输出电压在0~60V范围内任意设定,输出电流在0~50A内任意变化时保持电源稳定工作;

  (3)如何实现输出电压的零电压起调。

2 主要功能的实现

  2.1 输入部分的实现

  输入部分设计有保护电路,在启动过程中监视PFC的输出电压,当PFC电压建立后,给出“允许主功率部分工作”信号,当主功率部分接受到此信号才开始工作。当PFC的输出发生过、欠压时切断“允许主功率部分工作”信号,使主功率部分停止工作。2.2 主功率部分的实现

 

  移相全桥ZVS电路在输出轻载下实现主功率管的软开关(ZVS),主要方法有变压器原边电路串人饱和电感,采用辅助谐振网络(有多种实现方式),以及参考文献[4]中提到的新型移相全桥ZVS电路等。原边回路串人饱和电感(增加谐振电感)会使轻载时主功率变换部分效率很低,同时使主功率变换部分副边占空比丢失现象加剧。在实际应用中确定饱和电感很困难,因此一般是使用高频电感。参考文献[1]中介绍拆焊国外350V/10A军用电源时,发现主功率变压器原边绕组串联的附加谐振电感器,是一种直径为q~33mm的铁硅铝磁环,绕组用多股细线绕3.5圈,电感量为3.2lxH。本文研制的3kW大功率可调电源在实验中发现,加入饱和电感(增加谐振电感)对原边电流波形有改善,但是原边电压波形随着饱和电感电感值的增加而波形上的毛刺加大。一般折中考虑,可以使用微亨级铁硅铝材料的电感。

  本文中研制的电源经过综合考虑采用辅助谐振网络来实现输出轻载下主功率管的软开关(ZVS)。主功率变换部分电路如图2所示。主功率

  变换部分采用移相全桥ZVS电路, 、c日 、 、D 、D止组成辅助谐振网络并联于采用移相全桥ZVS的滞后桥臂,它不干扰主功率变压器电路,功耗也小,其工作状态不受负载电流大小的影响。辅助谐振网络能使滞后桥臂开关管在轻载时实现ZVS,明显减小占空比丢失,提高了电源的效率和可靠性。

  

 

  辅助谐振网络的电流增强原理是:当滞后桥臂下管S 关断时,辅助电感的电流与原边电流同时流入节点B;而当滞后桥臂上管S 关断时,它们又同时流出节点B。也就是说两种电流同时对并联电容器充电、放电,它在各种负载电流时,特别是在轻载或者空载等恶劣条件下,也能在S 、s4开通之前,抽掉并联电容器中的电荷,实现完满的零电压开关ZVS。

  为串入主电路的电感,由于辅助谐振网络的存在, 可以大大减小甚至取消。在本文中设计的3kW大功率可调电源没有使用饱和电感厶,而是只使用了辅助谐振网络。图3给出了输出12.9V/10A时滞后桥臂MOS管s 的d、s间及 s间的电压波形。可以看出在输出功率为设计功率的4%左右时滞后桥臂已经实现了零电压开关。通过参考文献[2】的理论分析可知,超前桥臂此时一定实现了零电压开关。

  

  2.3 电源控制环路和软启动的实现

  由于本电源要求输出电压在0-60V范围内任意设定,输出电流在0~50A内任意变化时保持电源稳定工作,这就对电源的控制电路有很高的要求。本文研制的电源采用外加运放组成电压环、电流环结合的控制环与主控芯片相结合的方法;实验证明电源输出电压在0~60V范围内任意设定,输出电流在0-50A内任意变化时电源稳定工作。

  由于该电源的主控芯片采用UC3879,是一种电压型控制芯片,而且在本课题应用中为了实现大功率全范围稳定工作,反馈控制环路的设计中很难兼顾输出启动特性;同时本课题的电源输出功率大,通过控制芯片UC3879的软启动脚未能实现输出软启动,输出有启动过冲问题。本课题单独设计了软启动电路如图4所示,解决了输出启动过冲问题;另外输出保护电路检测到故障后,通过主功率工作使能信号来停止电源的工作,起到故障保护。此种方式在主控芯片UC3879失效时,仍能停止电源的工作,起到故障保护,原因在于其是通过关断芯片的供电电源来达到保护动作。2.4 输出电压的零电压起调

 

  本文电源的研制中,实验证明在电压基准为零时,输出电压不为零,原因是主功率电路采用移相全桥ZVS拓扑,控制方式是通过主功率管间的移相角来实现对输出电压的调节,此类控制方式非常适合在可调电源中应用;但是也决定了电压基准为零时,由于主功率管的处于导通状态,功率管间的移相角很难为零,输出电压因此不为零。无法单独通过加死负载来解决输出电压的零电压起调。本文研制的电源由运放、三极管及小阻值的功率电阻组成一个本质为斩波器的电路,通过将输出电压、输出电流及电压基准(电压环控制基准耐)引入该电路,使此电路工作于输出零电压的一小段状态内,实现输出电压的零电压起调。实验证明该电源可以在0~60V范围内任意设定输出。

  

 

  

 

  压”表实时观测输出电压,“电流”表实时显示当时电压负载电流值。当输出电流大于电流设定的预置值时,电源将产生保护动作,输出电压将下降实现恒电流输出。此时,可以调节“电流设定”旋钮,顺时针为增大方向,来增加电流设定的预置值,来使输出电压达到设定值。过压保护动作发生时,“工作指示”灯熄灭,此时电源主功率部分被关断不向外部输出功率,只有通过关断“电源开关”重启电源来消除过压保护动作。

  4 结语

  通过实际测试,本文研制的电源在3kW 负载下可以长期运行,达到了电源的设计要求;主要技术指标:输入电压范围220+10%V(AC),单相,频率50+10%Hz;典型效率90%以上;输出电压DC0~60V连续可调;输出电流最大50A(可任意设定限流点);功率3000W;负载调整率≤0.5%;纹波啪≤20mV,V P~<200mV。保护功能:过流保护、过压保护、短路保护。

 
关键字:移相全桥  大功率  可调电源 编辑:冰封 引用地址:基于移相全桥的60V/50A大功率可调电源

上一篇:小型国产净化电源电路原理图
下一篇:MCU待机电源管理推动低碳应用设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59

移相全桥开关电源模块电路设计
  这款软开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A。采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现 ZVS、滞后臂开关管实现ZCS。电路结构简图如图1,VT1~VT4是全桥变换器的四只MOSFET开关管,VD1、VD2分别是超前臂开关管VT1、VT2的反并超快恢复二极管,C1、C2分别是为了实现VTl、VT2的ZVS设置的高频,VD3、VD4是反向电流阻断二极管,用来实现滞后臂 VT3、VT4的ZCS,Llk为变压器漏感,Cb为阻断电容,T为主变压器,副边由VD5~VD8构成的高频整流电路以及Lf、C3、C4等滤波器件组成。    电路原理: 当开关管VT1、VT4或VT2、VT
[电源管理]
<font color='red'>移相全桥</font>开关<font color='red'>电源</font>模块电路设计
高稳定度大功率脉冲稳流电源
    摘要: 介绍HL-1M中性束注入器(NBI)偏转磁铁上用的一种脉冲可调高稳定度稳流电源。采用的方案是晶闸管三相桥式移相控制和巨型晶体管(GTR)串联调整两个控制环联合控制的方法。文中简述了该电源的控制原理、技术性能及采用的一些特殊措施。     关键词: 稳流电源  GTR调整管 1 引言     由于中性束注入器要求磁场恒定,故要求电源提供的负载电流恒定不变。无论是稳态还是脉冲工作的离子源,工作磁场一般都是稳定的,还要求有较好的电流稳定度,一般要求优于(0.1~1)%,要求更高的则为(0.01~0.1)%,电流应有适当的调节范围,并要有开路过压保护措施。根据需要,本电源要求稳定度为0.
[应用]
浅谈大功率LED及其应用
摘要:   LED从诞生至今以每10年亮度提高30倍,价格下降10倍的定律快速发展,正在突破大功率、高光效、低成本三大瓶颈,不断驶入商用化的快车道。在单色光方面,红光、黄光、蓝光、绿光的光效也不断被刷新记录。   大功率的LED作为新型光源,是掀开LED代替传统照明的先锋,它不但突破原有应用领域,引起更强烈的关注,而且还给行业带来无限商机和遐想。    引言:    大功率LED的特点及与其它光源的比较   大功率LED作为光源用于照明具有以下优点:   1)耗电量少:光效为75lm/w的LED较同等亮度的白炽灯耗电量减少80%;   2)寿命长:产品寿命长达5万小时,24小时连续点亮可用
[模拟电子]
浅谈<font color='red'>大功率</font>LED及其应用
基于TNY279的大功率LED驱动电源电路设计
   LED光源 作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。在同样亮度下, LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的十分之一,而寿命却可以延长100 倍。但其寿命很大程度上决定于驱动电源,因此一种可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。   本文设计了一种LED 光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。    1 芯片介绍   本设计采用TNY279 电源芯片作为开关电源的控制芯片,TNY279 电源芯片在一个器件上
[电源管理]
基于TNY279的<font color='red'>大功率</font>LED驱动<font color='red'>电源</font>电路设计
英国研制出世界上最高增益的大功率激光放大器
  英国斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)的研究人员成功研制出世界上最高增益的大功率 激光放大器 。他们利用中央激光设备Vulcan激光系统进行实验,Vulcan装置能够输出150 J的脉冲。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 在两次实验中,研究人员与CLF的工作人员密切合作,对Vulcan进行调整,使两束不同颜色的激光光束能够在等离子体中交换能量,实验测得的增益系数为180cm-1,是目前基于固体介质的高功率激光系统放大器的100倍。相关研究结果发表在《Scientific Reports》杂志上。 Vulcan激光装置的靶区   斯特拉斯克莱德大学物理系的Dino Ja
[工业控制]
有过载和短路保护的可调稳压电源电路
1 电路简单,稳压精度高,加上额定负载后输出电压不变。 2 具有超载和输出短路保护及告警功能。当超载时电阻R8上的压降增大,该压降达到0 6V时可控硅SCR导通,使Q1基极电位下降到1V左右,于是管Q1和调整管Q2、Q3均截止,保护调整管免遭烧坏。Q2、Q3截止后输出电压为零,电子开关Q4截止,Q5导通,使Q6、Q7组成的多谐振荡器起振(几十赫芝),发光管LED2闪亮,以示告警。当输出端短路时(最大超载),R8上压降远大于0 6V,可控硅立即导通,同样切断稳压输出。当短路故障排除后,只要按一下复位按钮AN,使可控硅“复位”,稳压电源立即照常工作。这时Q4正常导通,Q5截止,Q6、Q7停振,LED2熄灭。 该电源容易制作,Q2
[电源管理]
有过载和短路保护的<font color='red'>可调</font>稳压<font color='red'>电源</font>电路
东芝钛酸锂电池“SCiB™”系列新增大功率高能量密度产品
东芝钛酸锂电池“SCiB™”系列新增一款兼具大功率充放电性能和高能量密度的电池产品“20Ah-HP电池” 拓展SCiB™的应用范围,为实现碳中和社会做出贡献 株式会社东芝(以下称“东芝”)宣布,于2022年1月12日起,开始接受“20Ah-HP电芯”的订购业务,该款电池作为东芝钛酸锂电池“SCiB™”系列的新产品,兼具“大功率充放电”和“大容量”两种优点,实现了良好的平衡。 新产品在不改变目前正在量产中的能量型电池的尺寸的前提下,提高了电池的高倍率充放电功率性能,对于已经使用能量型“SCiB™”电池的客户,利用现有的模块/电池组设计即可进行升级。 在全球加速实现碳中和目标的大背景下,本款新产品的开发量产拓展了SC
[电源管理]
东芝钛酸锂电池“SCiB™”系列新增<font color='red'>大功率</font>高能量密度产品
采用LC滤波的大功率本安Buck开关变换器
引言   随着对大功率低电压本安电源的需求增大,基本本安Buck变换器就需要进一步提高输出功率。但是要想提高输出功率,增大输出电流,可以使变换器输出端电感电容的容量增加,但是这样很容易引燃爆炸性气体,降低本质安全性能;再者可以通过提高开关频率来实现,一方面能够减小为满足输出纹波电压要求所需的电感和电容取值,因此也有利于本质安全,但另一方面提高开关频率却降低了变换器的效率,导致最大电感电流增大而不利于本质安全。此外提高开关频率还可能导致电容器的实际有效容量显著下降而影响滤波效果,并且过高的开关频率不仅不易实现,而且电路稳定性也会受影响。为此,本文提出在基本本安Buck变换器输出端采用LC滤波电路的思想,使得本安Buck变换器在
[模拟电子]
采用LC滤波的<font color='red'>大功率</font>本安Buck开关变换器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
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