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反激式AC-DC開關(guān)電源設(shè)計

machao1680 ? 來源:電子設(shè)計寶典 ? 2023-03-30 09:51 ? 次閱讀

電子設(shè)備的供電離不開直流電源,直流電源的作用主要是將交流電轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的直流電?,F(xiàn)代電子設(shè)備不僅要求直流電源輸出穩(wěn)定的直流電,對電路的效率也要求越來越高,要求電源要耐用、體積要小等。開關(guān)電源的調(diào)整管因工作在開關(guān)狀態(tài),功耗很小,所以開關(guān)電源的效率非常高、同時又具備輸出穩(wěn)定、體積小等優(yōu)點,因此設(shè)計和開發(fā)高性能的開關(guān)電源具有很大的市場前景。本文基于UC3842PWM控制芯片設(shè)計了一種反激式AC-DC開關(guān)電源,輸入電壓為交流80?265V,輸出電壓為直流12V電流5A,電壓紋波《±50mV。

1.UC3842內(nèi)部結(jié)構(gòu)

UC3842是應(yīng)用比較廣泛的一種電流控制型PWM(PulseWidthModulation,脈沖寬度調(diào)制)控制器,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)原理圖如圖1所示。主要由振蕩器、誤差放大器、電流檢查比較器、PWM鎖存器、基準(zhǔn)電壓等功能模塊構(gòu)成。

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圖1 UC3842的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

2.AC-DC開關(guān)電源總體設(shè)計框圖

AC-DC開關(guān)電源的總體設(shè)計框圖如圖2所示。電路主要由輸入保護電路和EMI(Electron-MagneticInterference:電磁干擾)濾波器、輸入整流濾波電路、功率開關(guān)管、高頻變壓器、輸出整流濾波電路、PWM控器電路及電壓反饋電路等部分組成。

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圖2 AC-DC開關(guān)電源設(shè)計框圖

80?265V交流電經(jīng)過輸入整流濾波獲得直流高壓,再由功率開關(guān)管Q斬波、高頻變壓器T降壓,得到高頻矩形波電壓,然后通過輸出整流濾波后獲得所需要的直流輸出電壓Uo。PWM調(diào)制器產(chǎn)生頻率固定而脈沖寬度可隨反饋信號調(diào)節(jié)的驅(qū)動信號,控制開關(guān)管的通、斷時間,從而達到自動穩(wěn)定輸出電壓和輸出電流的目的。

3.單元電路設(shè)計

3.1輸入保護電路和EMI濾波器

輸入保護電路和EMI(Electron-MagneticInterference:電磁干擾)濾波電路設(shè)計如圖3所示。電路中熔絲管FU,熱敏電阻Ri和壓敏電阻Rv構(gòu)成輸入保護電路,當(dāng)輸入發(fā)生短路等故障時能快速切斷電源,保護電路。壓敏電阻Rv可旁路浪涌電壓,防雷擊保護。

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圖3 輸入保護電路和EMI濾波器

EMI濾波電路由共模扼流圈L、濾波電容Cx1、Cx2、CY1、CY2構(gòu)成,能有效濾除電網(wǎng)高頻噪聲,提高電子設(shè)備的抗干擾能力及系統(tǒng)的可靠性。當(dāng)出現(xiàn)共模干擾時,由于L的兩個磁通方向相同,經(jīng)過耦合對共模信號呈現(xiàn)很大的感抗,使之不易通過。Cx1和Cx2跨接在兩條電源線之間,可用來濾波線間干擾,即串模干擾;CY1和CY2串聯(lián)后接在兩條電源線之間,并將電容器中點接大地,能有效抑制共模干擾。

3.2輸入整流濾波電路

輸入整流濾波電路采用橋式整流電容濾波電路結(jié)構(gòu),如圖4所示。50Hz交流電壓經(jīng)過全波整流后變成脈動直流電壓,再經(jīng)過濾波電容濾波得到直流高壓電U1。

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圖4 輸入整流濾波電路

3.3反激變換器

DC-DC變換器采用的是反激變換器拓撲結(jié)構(gòu),如圖5所示,包括功率開關(guān)管Q1、高頻變壓器T1及輸出整流濾波電路。

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圖5 反激變換器

Q1功率開關(guān)管的柵極接PWM輸出信號,當(dāng)柵極輸入高電平時,開關(guān)管導(dǎo)通,輸入低電平時,開關(guān)管截止。當(dāng)開關(guān)管導(dǎo)通時,電流流過變壓器初級線圈Np,而此時次級整流二極管截止,次級無電流流過,電能儲存在高頻變壓器的初級電感線圈中Np中;當(dāng)開關(guān)管關(guān)斷時,初級線圈電流關(guān)斷,所有繞組電壓反向,整流二極管導(dǎo)通,初級線圈上的電能傳輸給次極繞組,并經(jīng)過次級整流二極管D2整流、C3、C4、C5、L1組成的π型濾波器濾波后得到所需直流電壓。

圖中D1、C1、R1構(gòu)成漏極鉗位保護電路。當(dāng)開關(guān)管由導(dǎo)通變成截止時,在一次繞組上產(chǎn)生尖峰電壓和感應(yīng)電壓,與直流高壓疊加在MOS管的漏極,很容易擊穿開關(guān)管,漏極保護電路則可吸收產(chǎn)生的尖峰電壓。

3.4PWM控制電路

PWM控制電路采用UC3842集成芯片進行設(shè)計,如圖6所示。

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圖6 PWM控制電路

電路中變壓器的另一次級繞組NS2及其所連接的二極管D3、電容元件C6、C7構(gòu)成反激式開關(guān)電源的另一路直流輸出為UC3842提供直流電壓。

在UC3842的1腳和2腳之間并接R2和C8,對內(nèi)部誤差放大器進行補償。輸出反饋電壓經(jīng)2腳送到內(nèi)部的誤差比較放大器,與內(nèi)部的基準(zhǔn)電壓進行比較,產(chǎn)生的誤差信號送到內(nèi)部電流檢測比較器。流過開關(guān)管的電流(即初級電感導(dǎo)通時電流)經(jīng)過R8采樣,轉(zhuǎn)換成電壓,經(jīng)R4和C11高頻濾波后送入到芯片3腳。

內(nèi)部振蕩電路頻率由4腳外接的R3和C10確定,內(nèi)部振蕩電路的頻率決定PWM輸出脈沖信號的頻率,而PWM輸出信號的脈沖寬度則隨反饋電壓的大小而變化。如果2腳的反饋電壓變高,則PWM控制電路會使輸出脈沖的寬度變窄,占空比減小,功率開關(guān)管Q1的導(dǎo)通時間變短。

3.5電壓反饋電路

電壓反饋電路采用線性光電耦合器、三端可調(diào)穩(wěn)壓管以及由R4、R5、R6組成輸出電壓采樣電路組成,設(shè)計電路如圖7所示。

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圖7 電壓反饋電路

輸出電壓經(jīng)米樣電阻R4、R5、R6分壓,分壓后的電壓控制可調(diào)穩(wěn)壓管DZ的穩(wěn)壓值。當(dāng)輸出電壓降低時,經(jīng)采樣電阻分壓后輸入到可調(diào)穩(wěn)壓管DZ的參考電壓也降低,可調(diào)穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值減小,從而流過光耦中發(fā)光二極管的電流增加,光增強,流過光耦中光電三極管的電流也相應(yīng)的增加,在反饋電阻R8上形成的反饋電壓也增加,反饋電壓送入到PWM控制器中,經(jīng)過PWM控制電路使輸出脈沖的寬度變寬,占空比增加,則功率開關(guān)管9的導(dǎo)通時間增加,輸出電壓增加,從而使輸出電壓穩(wěn)定,反之亦然,從而達到穩(wěn)疋輸出電壓的目的。

4.電路測試結(jié)果與分析

電路測試波形如圖8所示

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圖8 電路測試波形

1)空載時開關(guān)管柵極電壓波形如圖8(a)所示。

2)有載時開關(guān)管柵極電壓波形如圖8(b)所示。

由這兩個波形圖對比可以看出,當(dāng)輸出端帶負載時,輸出電壓會降低,但經(jīng)過PWM控制電路輸出的送入到開關(guān)管柵極的脈沖電壓寬度變寬,開關(guān)管的導(dǎo)通時間變長,輸出電壓增加,從而使輸出電壓穩(wěn)定。

3)空載時變壓器輸出端兩端電壓波形如圖8(c)所示。

4)有載時變壓器輸出端兩端電壓波形如圖8(d)所示。

這兩個波形和柵極電壓波形進行比較,可知當(dāng)柵極電壓為正,開關(guān)管導(dǎo)通時,變壓器原方線圈中有電流流過,但變壓器付方(輸出端)兩端電壓為負,所以該變換器是一個反激變換器。

5)直流耦合時測得的輸出電壓波形如圖8(e)所示。

6)交流耦合時測得的輸出紋波電壓如圖8(f)所示。

從這兩個測試結(jié)果可以看出輸出電壓穩(wěn)定在+12V,輸出電壓的紋波限制在±20mV內(nèi),滿足設(shè)計要求。

結(jié)束語

針對現(xiàn)代電子設(shè)備不僅要求直流電源輸出穩(wěn)定的直流電,對電路的效率要求也越來越高等要求,本文以UC3842為PWM控制器,首先交流電直接經(jīng)過整流濾波變換為直流高壓,然后采用反激變換器,利用線性光電耦合器、三端可調(diào)穩(wěn)壓管以及采樣電阻構(gòu)成輸出電壓反饋電路,設(shè)計了一種反激式AC-DC開關(guān)電源,性能達到了預(yù)期指標(biāo)要求,該設(shè)計電路具有精度高、紋波小、效率高、性能可靠等優(yōu)點。

審核編輯 :李倩

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