移相全桥高功率软开关电源自动转换方案设计

最新更新时间:2012-12-26来源: 电源网关键字:移相全桥  高功率  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在电镀行业里,一般要求工作电源的输出电压较低,而电流很大。电源的功率要求也比较高,一般都是几千瓦到几十千瓦。目前,如此大功率的电镀电源一般都采用晶闸管相控整流方式。其缺点是体积大、效率低、噪音高、功率因数低、输出纹波大、动态响应慢、稳定性差等。  

本文介绍的电镀用开关电源,输出电压从0~12V、电流从0~5000A连续可调,满载输出功率为60kW。由于采用了ZVT软开关等技术,同时采用了较好的散热结构,该电源的各项指标均满足用户的要求,已小批量投入生产。  

1  主电路的拓扑结构  

鉴于如此大功率的输出,高频逆变部分采用以IGBT为功率开关器件的全桥拓扑结构,整个主电路如图1 所示,包括:工频三相交流电输入、二极管整流桥、EMI 滤波器滤波电感电容、高频全桥逆变器、高频变压器、输出整流环节、输出LC 滤波器等。

隔直电容Cb是用来平衡变压器伏秒值,防止偏磁的。考虑到效率的问题,谐振电感LS 只利用了变压器本身的漏感。因为如果该电感太大,将会导致过高的关断电压尖峰,这对开关管极为不利,同时也会增大关断损耗。另一方面,还会造成严重的占空比丢失,引起开关器件的电流峰值增高,使得系统的性能降低。

 

图1  主电路原理图

2  零电压软开关  

高频全桥逆变器的控制方式为移相FB2ZVS控制方式,控制芯片采用Unitrode公司生产的UC3875N。超前桥臂在全负载范围内实现了零电压软开关,滞后桥臂在75 %以上负载范围内实现了零电压软开关。图2为滞后桥臂IGBT的驱动电压和集射极电压波形,可以看出实现了零电压开通。  

开关频率选择20kHz ,这样设计一方面可以减小IGBT的关断损耗,另一方面又可以兼顾高频化,使功率变压器及输出滤波环节的体积减小。

 

图2  IGBT驱动电压和集射极电压波形图

3  容性功率母排  

在最初的实验样机中,滤波电容C5与IGBT模块之间的连接母排为普通的功率母排。在实验中发现IGBT上的电压及流过IGBT的电流均发生了高频震荡,图3 为满功率时采集的变压器初级的电压、电流波形图。原因是并联在IGBT模块上的突波吸收电容与功率母排的寄生电感发生了高频谐振。满载运行一小时后,功率母排的温升为38 ℃,电容C5 的温升为24 ℃。

 

图3  使用普通功率母排时变压器初级电压、电流波形

为了消除谐振及减小功率母排、滤波电容的温升,我们最终采用了容性功率母排,图4为采用容性功率母排后满功率时采集的变压器初级的电压、电流波形图。从图中可以看出,谐振基本消除,满载运行一小时后,无感功率母排的温升为11 ℃,电容C5的温升为10 ℃。

 

图4  使用容性功率母排后变压器初级电压和电流波形

4  采用多个变压器串并联结构,使并联的输出整流二极管之间实现自动均流  

为了进一步减小损耗,输出整流二极管采用多只大电流(400A) 、耐高电压(80V) 的肖特基二极管并联使用。而且,每个变压器的次级输出采用了全波整流方式。这样,每一次导通期间只有一组二极管流过电流。同时,次级整流二极管配上了RC 吸收网络,以抑止由变压器漏感和肖特基二极管本体电容引起的寄生震荡。这些措施都最大限度地减小了电源的输出损耗,有利于效率的提高。 

对于大电流输出来说,一般要把输出整流二极管并联使用。但由于肖特基二极管是负温度系数的器件,并联时一般要考虑它们之间的均流。二极管的并联方式有许多种,图5 所示,图a 为直接并联方式;图b 为串入电阻并联方式;图c 为串入动态均流互感器并联方式。(均以四只二极管的并联为例)。

 

图5  二极管的并联方式

对于直接并联方式,二极管的均流效果很差,输出电流一般限制在几十安培到几百安培左右,不易于做到上千安培。在电流为上千安培输出的情况下,为了达到均流的目的,可以采用串入电阻方式并联或采用串入动态均流互感器并联。由于邻近效应及趋肤效应的影响,对于串入电阻的并联方式,二极管的均流效果随输出电流的大小而改变,均流效果较差。为达到较好均流效果,串入的电阻不宜太小,这又带来较大的损耗。对于串入动态均流互感器的并联方式,可以达到较好的均流效果,但大电流互感器的制作工艺复杂,成本高,同时由于动态均流互感器的漏感及引线电感的存在,使得二极管在关断时的反向尖峰电压增高,电磁干扰及损耗随之增加。 

为了克服以上并联方式的不足之处,使输出整流二极管实现既能自动均流,降低损耗,又可以降低制作工艺的复杂性,我们设计了一种新颖的高频功率变压器,如图1 所示。这种变压器是由8 个相同的小变压器构成,变比均为4∶1 ,它们的初级串联,而次级则采用并联结构。该变压器采用初级自冷和次级水冷相结合的冷却方式,这样考虑主要在于它们的热损耗不同,而且可以大大简化变压器的制作工序。  

下面以两个变压器组为例(图6 所示) ,说明二极管之间的均流。

 

图6  多个变压器的连接示意图

uin为正时, u1 与u3 为正,二极管D1 与D3 导通,D2 与D4 截止,此时可以得出:

 

当二极管的管压降uD1 与uD3 不等时,由公式(3) 、(4) 、(5) 、(6) 可以得出,两个变压器原边的电压uA与uB 也不等,二极管管压降高的变压器原边的电压就高,反之亦然。由公式(1) 、(2) 得:

 

即流过二极管D1 与D3 的电流始终相等,实现自动均流。可见,变压器的这种连接方式,是靠调整单个变压器原边的电压来实现输出整流二极管的自动均流。  

多个变压器的这种连接方式,不仅可以使得输出整流二极管实现自动均流,还可以使得变压器的设计模块化,简化变压器的制作工艺,降低了损耗。  

与一只单个变压器相比,多个变压器的这种连接方式,减小了变压器的变比,增强了变压器原副边的磁耦合性,减小了漏感(实际测量8 个变压器原边串联后的漏感为6μH) ,减小了占空比的丢失。图7 为满载时变压器初级电压波形VP 和次级电压波形VS ,从图中可以看到占空比丢失不多(大约为5 %) ,使得系统的性能显着提高。

 

图7  变压器初级和次级电压波形图


5  控制电路的设计  

由于在本电源中使用的开关元件的过载承受能力有限,必须对输出电流进行限制,因此,控制电路采用电压电流双环结构(内环为电流环,外环为电压环) ,调节器均为PID.图8 为控制电路的原理框图。加入电流内环后,不仅可以对输出电流加以限制,并且可以提高输出的动态响应,有利于减小输出电压的纹波。

 

图8  控制电路的原理框图

在实际的控制电路中采用了稳压、稳流自动转换方式。图9 为稳压稳流自动转换电路。其工作原理是:稳流工作时,电压环饱和,电压环输出大于电流给定,从而电压环不起作用,只有电流环工作;在稳压工作时,电压环退饱和,电流给定大于电压环的输出,电流给定运算放大器饱和,电流给定不起作用,电压环及电流环同时工作,此时的控制器为双环结构。这种控制方式使得输出电压、输出电流均限制在给定范围内,具体的工作方式由给定电压、给定电流及负载三者决定。

 

图9  稳压稳流自动转换电路

由于本电源的容量为60kW,为了提高效率、减小体积、提高可靠性,因此,采用软开关技术。高频全桥逆变器的控制方式为移相FB2ZVS 控制方式[1 ] ,它利用变压器的漏感及管子的寄生电容谐振来实现ZVS .控制芯片采用Unitrode 公司生产的UC3875N。通过移相控制,超前桥臂在全负载范围内实现了零电压软开关,滞后桥臂在75 %以上的负载范围内实现了零电压软开关。图2 为滞后桥臂IGBT的驱动电压和集射极电压波形,可以看出实现了零电压开通。  

6  总结  

该电源装置中,使用移相全桥软开关技术,使得功率器件实现零电压软开关,减小了开关损耗及开关噪声,提高了效率;设计并使用了一种新颖的高频功率变压器,通过调整单个变压器的原边电压使输出整流二极管实现自动均流;设计并使用了容性功率母排,减小了系统中的振荡,减小了功率母排的发热。控制电路中采用了稳压稳流自动转换方案,实现了输出稳压稳流的自动切换,提高了电源的可靠性及输出的动态响应,减小了输出电压的纹波。  

本实验结果令人满意,其中功率因数可达0. 92,满载效率为87%,输出电压纹波小于25mV。不仅如此,各项指标都达到甚至超过了用户要求,而且通过了有关部门的技术鉴定,已批量投入生产。

 

关键字:移相全桥  高功率  开关电源 编辑:探路者 引用地址:移相全桥高功率软开关电源自动转换方案设计

上一篇:开关电源中浪涌电流抑制模块方案
下一篇:一种小体积、高可靠性的开关电源设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12

开关电源IC中误差放大器的自激振荡及解决方法
目前随着开关电源的广泛应用, 控制IC 作为开关电源的心脏在其中扮演着重要角色。开关电源的控制IC 一般都会包含一个误差放大器,用来将输出电压的偏移等进行放大以控制主开关电路的动作,实现稳压输出。这个误差放大器本身是一个运算放大器,在实际使用中会加入负反馈,而由于外部元件及PCB 等因素的影响,误差放大器有时会产生自激振荡,使开关电源不能正常工作。笔者分析了误差放大器加入负反馈时产生自激振荡的原理,并以UC3875 控制IC 为例设计了外部补偿电路,并进行了实验验证。   1 误差放大器产生自激振荡的原理   1.1 自激振荡产生的原因   加入负反馈后误差放大器的闭环增益G 的表达式为:   其中
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>IC中误差放大器的自激振荡及解决方法
电源拆解新知:主动式PFC电路高功率因数之谜
   一、产品简介   近些年,低碳低能耗概念开始深入人心,电源的电能转换效率成为消费者与商家共同关注的焦点,这也就是为什么80PLUS认证电源如此热门的原因。今天给大家带来一款台湾鑫鸿电子最新推出的Xfactor REX-500A12电源,获得80PLUS铜牌认证,具备有双路+12V设计,主动式PFC和双管正激方案设计,12CM温控静音风扇,额定功率500W,下面我们就来一起看下这款产品。   Xfactor REX-500A12电源   对于大多数DIY用户来说,电源往往是其考虑最为薄弱的环节,而一款电源的质量对计算机来说却是至关重要的,可以说是计算机的血液。如果电源出现问题,再强悍的配件也无法正常运行。下面我们先来看下这
[电源管理]
电源拆解新知:主动式PFC电路<font color='red'>高功率</font>因数之谜
针对任何光强度而调节的高功率效率LED开关
LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。本设计思想中的电路则可以调整到使光电开关保持导通态的任何光强度阈值水平,而功耗几乎与原电路一样(图1)。   图1 光电流通过绿色LED放大到CMOS逻辑电平,当环境光下降时,点亮白色LED。   环境光照射在反偏的绿色LED上,产生了流经LED的小电流,它构成BC549 NPN晶体管的基极电流,该电流经过放大,送至BC177 PNP晶体管的基极。该电流再经放大后,流过BC177的射极。射极电阻上的压降取决于其阻值以及流经其上的电流,从而决定了BC549的CE端上的压降。
[电源管理]
针对任何光强度而调节的<font color='red'>高功率</font>效率LED开关
在开关模式电源应用中使用电流传感器所要考虑的因素
常见的控制方案,像电流模式控制和峰值电流限制,在没有传统交流电流传感器提供实时信息的条件下是不可能实现的。设计师通常使用变压器、运算放大器和无源分立元件来实现这些传感器,尽管市场上有许多单芯片解决方案。他们坚持使用分立电路设计方案有许多原因,包括成本和/或性能,同时也在期待有更好的单芯片交流电流传感器方案出现。不过迄今为止,他们看到的还只是在已有老技术上的少量改进。       什么因素最重要?       对于一个成本压力很大的电源系统来说,设计师的需求一览表中首先是成本,所以交流电流传感器的安装成本必须具有吸引力(安装成本指的是传感器自身成本再加上外围元器件成本,以及额外的制造成本,比如校准等)。第二项是通过将电流检测
[电源管理]
在开关模式电源应用中使用电流传感器所要考虑的因素
开关电源怎么测试文波_示波器测试开关电源纹波的方法
以20m带宽为限制标准,电压设为pk-pk(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10uf电解与一个0.1uf瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50ω同轴电缆方式测量。 输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。 纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电
[测试测量]
节能灯线路板改为开关电源的设计
电子节能灯的广泛使用给人们的日常生活带来了新的变化, 而随之也带来了大量用坏的节能灯。根据统计数据表明, 这些节能灯大部分只是灯管烧坏线路板部分基本上都是好的。因此可利用其改造成各种用途的小型开关电源。 一、改造的原则 1.选用线路板成色较新、做工较好、布局设计合理、使用元器件余量较大者; 2.改造后的开关电源的输出容量一般不能大于所选用的节能灯的瓦数; 3.改造时要重新计算输出变压器的参数。 二、改造的方法 下面将以一个具体的例子来介绍改造的方法。 1.镇流器的选用 由于半桥电路抗电压不平衡的能力较好, 因此对于大部分小功率的电子节能灯来说都是选用半桥电路。在改造开关电源时由于其输出端所接的为高频变压器, 考虑到尽量减少磁芯的直
[电源管理]
节能灯线路板改为<font color='red'>开关电源</font>的设计
影晌开关电源可靠性的因素
  从各研究机构研究的成果可以看出,环境温度和负载率对可靠性的影响很大,这两个方面对开关电源由于有很大的影响,所以下面将从这两个方面分析如何设计出高可靠的开关电源。其中,PD为使用功率;PR为额定功率。UD为使用电压;UR为额定电压。   1)环境温度对元器件的影响   表1~表3分别列出环境温度对半导体器件、电容器和电阻器可靠性的影响。表1和表13以PD/PR=0.5使用负载设计,而表12则以UD/UR=0.65使用负载设计。   表1 环境温度对半导体器件可靠性的影响   由表1可知,当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,半导体器件的失效率增大到30倍。   由表2可知,当环境温度Ta从20°C增加到80°
[电源管理]
影晌<font color='red'>开关电源</font>可靠性的因素
用高效开关电源优化高速通记产品的电源设计
    高速通讯产品(如ADSL、ROUTER等)通常需要一路或多路低电压供电电源,如3.3V、2.5V,甚至1.8V,由于MCU或DSP处理速率很高,因此消耗电流也很大,比如16路ADSL局端板的3.3V电源需要高达8A的电源,而1.8V电源需要的供电电流则更大(达10A)。虽然传统的开关电源模块能够满足上述要求,但在成本、体积、热损耗等方面仍给电流设计为员带来很大的压力。因此,本文介绍几种优化电源设计的实际电路,以供参考。 1 利用开关电源模块     众所周知,开关电源模块具有使用简单、可靠性高、EMI噪声低等优点,因此深得产品设计为员的喜爱,并成为通讯电源的首选方案。传统的通讯产品需要的电源数目较少,且通常以+5V
[应用]
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