单相正弦波变频稳压电源设计与制作

最新更新时间:2012-08-05来源: 电子发烧友关键字:单相正弦波  变频稳压  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  设计并制作一个单相正弦波变频稳压电源。电源框图如图所示。

  1.基本要求

  (1)输出电压波形应尽量接近正弦波,用示波器观察无明显失真;

  (2)输出频率范围为20~100Hz,电压有效值为10~18V的正弦交流电;

  (3)当输入电压为198~242V,负载电流有效值为0.5~1A时,输出电压有效值应保持在15V,误差小于5%:

  (4)具有过流保护,输出电流有效值达2A时动作(5)DC—AC逆变器效率.n≥70%。

  2.发挥部分

  (1)当输入电压为198—242V,负载电流有效值为0.5~1A时,输出电压有效值应保持在15V,误差小于1%;

  (2)设计制作具有测量、显示该变频稳压电源输出电压、电流、频率和功率的电路,测量误差小于5%。

  

  3.说明

  (1)不能使用产生SPWM(正弦波脉宽调制)波形的专用芯片;(2)输出功率可通过电流、电压的测量值计算。

  经过论证,在多种方案可供选择的情况下,我们选择了如下方案:

  ①隔离变压器:选择功率为200W、二次侧可提供50V、15V、15V三组交流电压。

  ②单相整流电路:选用单相半控整流电路如下图所示。该电路控制灵活,输出电压大小在一定范围内可调节,因此成为被选方案。但我们做完这部分电路时发现.这个电路的触发电路还是有一定难度的。在设计指标中没对整流器做出硬性指标规定的情况下,我们完全可以采用单相不可控整流电路,从而减少两个晶闸管的触发电路的设计。

  本设计采用的RC过电压抑制电路R9、C5并联在变压器次级(元件侧),以吸收变压器铁心磁场释放的能量。并把它转换为电容器的电场能而储存起来,串联电阻是为了在能量转换过程中消耗一部分能量并且抑制RC回路可能产生的振荡。R10、C6作为直流侧阻容保护电路。

  整流电路的触发电路选择由单结晶体管BT33(Q3)组成的触发电路如下图所示,虽然移相范围及功率不高,但成本低,可满足设计要求,因此成为被选方案。VD1、VD2输出的触发脉冲做为VT1和VT2晶闸管的触发信号。通过调节电位器RP0来改变触发角的大小,从而改变输出直流电压的大小。

  

  ③逆变稳压器选择带中心抽头变压器的逆变电路如下图右侧电路所示。交替驱动两个功率BJT(V1、V2),经变压器耦合给负载加上矩形波交流电压。两个二极管(D1、D2)的作用也是提供无功能量的反馈通道。该电路优点是控制电路简单,元件保护技术成熟。逆变开关元件选择功率BJT管是因其价格便宜,控制灵活。

  

  ④单相变频控制器选择由555(U1)组成多谐振荡器与JK(JPl)触发器组成的整形和V4、V5组成的后级放大电路如下图左侧电路所示。此电路控制频率精度高,灵活方便,能完成设计要求指标。

  

  由于555(U1)和JK(JP1)触发器是有源器件,因此还需另外制作5V和15V直流稳压电路如下图所示,做为其偏置直流电压源,15V稳压电源还为两个功放管(V3、V4)提供偏置电压。

  据设计要求,频率的测量采用单独的频率显示模块。需要制作一个LED频率计,用来显示输出电压的频率。该部分电路采用的是仅用两块集成电路CD4069和AT90S2313组成的频率计。CD4069用于小信号的放大和整形,AT90S2313则是一块精简指令的高速单片机,它在8M时钟下的性能超过了51系列在100M时钟下的性能,在电路中担任测量和显示驱动。由于这个电路比较常用,电路图就不介绍了。实物图请参见下图右上方的电路板。

  方案确定后,开始分工绘图、制板、写报告。由于制作PCB板耗时较长,所以在一定程度上影响了进度。在PCB电路板制作过程中又有个别环节出现错误,后来在调试时又耽误了一些时间。所以建议以后在没规定必须用PCB板的情况下,尽量采用现成的孔式电路板制作可以节约大量的时间。制作好的实物如下图(略)所示。

  本实验需要调试的部分:晶闸管触发电路测试;输出频率范围测试;用示波器观察输出电压波形等;通过努力。最后终于调好电路,大多数参数基本满足设计要求。

  本设计以单相半控桥式电路为整流电路,整流触发电路由单结晶体管组成,调节方便,并设有必要的保护及显示设备。逆变电路采用功率BJT为开关器件,通过带中心抽头变压器形成方波,变换后形成交流波形。逆变触发信号由555组成的振荡电路产生周期可调的多谐信号,通过JK触发器整形及三极管组成的放大电路放大后驱动功率BJT的通与断。频率显示部分采用单片机AT89C2051为核心器件,充分发挥了软件编程的优点。本设计尽量做到了硬件电路简单稳定,减小电磁干扰和其它环境干扰。

关键字:单相正弦波  变频稳压  电源设计 编辑:探路者 引用地址:单相正弦波变频稳压电源设计与制作

上一篇:基于VUSB技术的数控直流稳压电源的设计
下一篇:DIY稳压电源:欲善其事,先利其器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01

如何使开关电源设计更简单
  在线电源设计的第一步是定义电源需求,包括电压范围、输出电压和负载电流。可能的解决方案会得到自动评估,并将一、两个推荐方案呈现给用户。 这也是设计者可能遇到麻烦的第一个地方:如果需求的表达不正确(例如,如果实际的输入电压范围高于或低于输入值),则不适合的解决方案也会显示。用户可以尝试多组需求,但必须对系统需求有清晰的概念。   当选定了稳压器解决方案后, 就可以确定该电路的元器件。该工具会会显示元器件的号码。用户可以更改为一个预设的替代品,或输入一个定制元件。对于元器件值和所有关键的   寄生参数值都有指导。 如果采用了与推荐值差异较大的定制元件,恐怕性能就会下降不少。    1 性能评估   一旦选定
[电源管理]
透过表面看本质—电源设计大揭秘
把透过表面看本质这个话题放在 电源 行业中,可能会令很多网友不解。如果 电源 通过表面就可以判断的话,那么还要专业的评测干什么呢?当然这里说看到的本质肯定是无法与专业的测试仪器相比,但是在大多数情况下,我们要是想快速判断一款产品的特点及优略,往往还是需要一些方法去进行,那么在 电源 行业中到底有没有这样的“潜规则”设计特征值得我们注意掌握呢?答案是肯定的。 我们先来简述下这些“潜规则”的特征一般以什么形式提现。首先说电源的特征出现在产品包装上,这是毋庸置疑的,从产品包装上我们可以读懂这款产品的全部设计理念与参数。当然如果你认为包装可能存在夸大宣传的话,那就参考第二点,电源铭牌是绝对最为准确的信息,除了一些山寨假电
[电源管理]
透过表面看本质—<font color='red'>电源设计</font>大揭秘
微功率隔离电源设计
关于两线制变送器微功率隔离电源设计,我们来先看看变送器是什么?传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。而常见的类型有功率变送器,电流电压变送器等等。 在开发低功耗的智能两线制变送器时,仪器内部的微功率电源设计十分关键。首先,一般情况下具有微处理器的智能变送器要满足微控制器、A/D、D/A及通讯电路的供电,需要比普通4~20mA变送器更大的功率,需要内部电源具有更高的供电效率。另外,对于电容传感器和热电偶,还要考虑接地或者传感器可能碰壳(接地)的情况,所设计的变送器电路必须是输入与输出相隔离的,这样才能够保证
[电源管理]
微功率隔离<font color='red'>电源设计</font>
电机控制用多输出开关电源设计
本文介绍了一种基于专用芯片UC3842的开关稳压电源。在电机调速控制器中,该电源提供功率开关元件基极(栅极)驱动电压和控制电路工作电压。开关电源性能的好坏直接影响到电机调速控制器的工作可靠性。该电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,也适用于采用功率MOSFET或IGBT作为开关元件的中小功率感应电机调速控制器。   1主回路方案   1.1电源电路   此电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,此电机功率变换器的主电路为不对称半桥电路 。采用反激变换器结构 ,具有结构简单、损耗小的优点,但输出电压纹波较大,通常用在150 W以下的电源中。具体电路如图1所示。   此电源为单芯片集成稳压电源,PWM芯片采用UC3842。U
[电源管理]
基于TOP266EG的27W LCD监视器电源设计方案
TOPSwitch-JX 系列TOP266EG是高性价比器件,它集成了725V 功率 MOSFET ,高压开关 电流 源,多模式PWM控制,振荡器,热关断 电路 ,故障保护以及其它控制电路.265 VAC时无负载的功耗低于100 mW,工作频率132 kHz,降低了变压器尺寸和 电源 的体积.本文介绍了TOPSwitch-JX 系列主要特性,产品亮点,功能方框图,以及65W 19V和30W 12V通用输入 反激 电源电路图,27W LCD监视器电源参考设计主要指标,电路图以及所用材料清单(BOM). Power Supply Using TOP266EG 90 VAC–265 VAC Input; 5V
[电源管理]
基于TOP266EG的27W LCD监视器<font color='red'>电源设计</font>方案
多功能随身移动电源设计方案
  本文设计了一种多功能、高效、低功耗、安全的随身移动电源,以满足户外需求,将有很大的实用价值。   本文论述的电路系统设计由五部分组成:锂芯容量指示电路、电芯保护电路、充电管理电路、DC-DC升压电路和功能扩展电路。   多功能随身电源的系统设计   锂芯容量指示电路由XC61CC系列的电压监控芯片组成。电芯保护电路由过充保护、过放保护、过温保护三部分组成,HAT2027、R5402、自恢复保险丝构建了三重保护,使锂芯安全性大大增强。充电管理电路采用了CN3066,将充电过程分为涓流充电、恒流充电、恒压充电和维护充电四个部分,使移动随身电源能够最大程度地储备能量。DC-DC升压电路采用了MAX1771集成芯片,可将锂
[电源管理]
多功能随身移动<font color='red'>电源设计</font>方案
Maxim推出用于隔离电源设计的36V H桥变压器驱动器
Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案在短时间内轻松完成高效(高达90%)、隔离DC-DC转换器的设计。MAX13256采用8V至36V直流电源供电,为变压器原边绕组提供高达300mA的电流驱动,用于构建功率高达10W隔离电源。用户可自主选择变压器匝数比,以设定输出电压,从而产生任意电压的隔离输出。较宽的电压范围省去了外部稳压源。此外,器件集成的保护功能可有效防止系统级故障。使用MAX13256能够省去16个分立元件,大幅缩减BOM;器件采用高度集成的微型TDFN封装,大大减小了方案尺寸。凭借上述优势,MAX13256驱动器能够很方便地为智能电表、工业以及医疗设备
[电源管理]
能有效简化电源设计的高压谐振控制器L6598
    摘要: L6598是一款将谐振变换器与600V的高压半桥驱动器集成于同一芯片的控制IC,可取代单端谐振变换器和多芯片解决方案,从而可有效地减少元器件数量,简化高效电源设计。文章介绍了L6598的内部结构、特点、功能、原理及其应用电路。     关键词: 高压谐振控制器  软启动定时  频率设定  自举驱动  保护  L6598 1 概述     ST公司于2000年2月正式推出的高压谐振器L6598是世界首款将谐振变换和600V的高压半桥驱动器集成到同一芯片上的控制IC。它采用BCD(双极-CMOS-DMOS)离线(Off Line)技术制造,干线(Rail)电压值达6
[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