鉅大鋰電 | 點(diǎn)擊量:0次 | 2020年05月19日
行業(yè)技術(shù)分享:一種基于2KW高頻開關(guān)電源的設(shè)計(jì)
引言
近年來,隨著電子技術(shù)的發(fā)展,郵電通信、交通設(shè)施、儀器儀表、工業(yè)設(shè)施、家用電器等越來越多地應(yīng)用開關(guān)電源,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,對大功率電源的需求也就越來越大。與此同時(shí)大量集成電路、超大規(guī)模集成電路等電子通信設(shè)備日益增多,要求電源的發(fā)展趨勢是小型化、輕量化。通常濾波電感、電容和變壓器的體積和重量比較大,因此重要是靠減少它們的體積來實(shí)現(xiàn)小型化、輕量化。
我們可以通過減少變壓器的繞組匝數(shù)和金減小鐵心尺寸來提高工作頻率,但在提高開關(guān)頻率的同時(shí),開關(guān)損耗會隨之新增,電路效率會嚴(yán)重下降。針對這些問題出現(xiàn)了軟開關(guān)技術(shù),它利用以諧振為主的輔助換流手段,解決了電路中的開關(guān)損耗和開關(guān)噪聲問題,使開關(guān)電源能高頻高效地運(yùn)行,從20世紀(jì)70年代以來國內(nèi)外就開始不斷研究高頻軟開關(guān)技術(shù),目前已比較成熟,下面以2KW的電源為例進(jìn)行設(shè)計(jì)。
設(shè)計(jì)內(nèi)容和方法
1主電路型式的選擇
變換電路的型式重要根據(jù)負(fù)載要求和給定電源電壓等技術(shù)條件進(jìn)行選擇。在幾種常用的變換電路中,因?yàn)榘霕颉⑷珮蜃儞Q電路功率開關(guān)管承受的電壓比推挽變換電路低一倍,由于市電電壓較高,所以不選推挽變換電路。半橋變換電路與全橋變換電路在輸出同樣功率時(shí),半橋變換電路的功率開關(guān)管承受二倍的工作電流,不易選管,輸出功率較全橋小,所以采用全橋變換電路。
傳統(tǒng)的全橋變換電路開關(guān)元件在電壓很高或電流很大的條件下,在門極的控制下開通或關(guān)斷,開關(guān)過程中電壓、電流均不為零,出現(xiàn)重疊,導(dǎo)致了開關(guān)損耗。開關(guān)損耗隨開關(guān)頻率新增而急劇上升,使電路效率下降,阻礙了開關(guān)頻率的提高。在移相控制技術(shù)的基礎(chǔ)上,利用功率管的輸出電容和輸出變壓器的漏電感作為諧振元件,使全橋變換器四個(gè)開關(guān)管依次在零電壓下導(dǎo)通,實(shí)現(xiàn)恒頻軟開關(guān)。由于減少了開關(guān)過程損耗,變換效率可達(dá)80%-90%,并且不會發(fā)生開關(guān)應(yīng)力過大。所以選用移相控制全橋型零電壓開關(guān)脈寬調(diào)制(pSCFBZVS-pWM)變換電路。
圖1移相控制全橋變換電路原理圖
控制方式是指變換器控制電路通過何種途徑控制主電路實(shí)現(xiàn)自動控制目的,達(dá)到自動穩(wěn)壓或穩(wěn)流的要求。傳統(tǒng)的pWM型電子開關(guān)開通和關(guān)斷開關(guān)上同時(shí)存在電壓、電流,損耗比較大,零電壓開關(guān)-脈寬調(diào)制變換器(ZVS-pWM)是電子開關(guān)在兩端電壓為零時(shí)導(dǎo)通電流為零時(shí)關(guān)斷,開通、關(guān)斷損耗理想值為零。在此選用典型的UC3875構(gòu)成的移相控制全橋零電壓開關(guān)-脈寬調(diào)制變換電路。
2.1UC3875控制芯片
UC3875是美國UNITRODE公司針對移相控制方法推出的專用芯片。UC3875可對全橋開關(guān)的相位進(jìn)行相位移動,實(shí)現(xiàn)定頻脈寬調(diào)制控制。UC3875其外型有20引腳封裝和28引腳封裝,在此以20引腳為例介紹一下該器件。
2.1.1內(nèi)部結(jié)構(gòu)方框圖和管腳功能
內(nèi)部結(jié)構(gòu)方框圖如下圖所示:
圖2UC3875內(nèi)部結(jié)構(gòu)方框圖
2.1.2UC3875的工作
1腳輸出+5V基準(zhǔn)電壓,可作為內(nèi)部或外部電路的其他元件的電源。2腳作為電壓反饋控制端,當(dāng)引輸出信號高到一定值時(shí),由內(nèi)部RS觸發(fā)器及門電路用途使C輸出與A輸出反相,即A、C輸出信號移相180度;同樣,當(dāng)引腳2輸出信號低于1V時(shí),通過內(nèi)部RS觸發(fā)器及門電路用途使C輸出與A輸出同相,即A、C輸出信號移相0度。可見通過控制引腳2端的輸出可以控制A、C間相位在0~180度之間變化。B、D的工作原理與A、C相似。3腳作為誤差放大器的反相輸入端,通常利用分壓電阻檢測輸出電源電壓。4腳作為誤差放大器的同相輸入端,和1腳基準(zhǔn)電壓相連,檢測3腳的輸出電源電壓。5腳作為電流檢測端,其基準(zhǔn)設(shè)置為內(nèi)部固定2.5V(由分壓),當(dāng)電壓超過2.5V時(shí)輸出即被關(guān)斷,軟起動6腳復(fù)位,即可實(shí)現(xiàn)過流保護(hù)。7腳和15腳作為輸出延遲控制端,通過設(shè)置該腳對地之間的電流來設(shè)置死區(qū),加在同一橋臂兩管驅(qū)動脈沖之間,以實(shí)現(xiàn)零電壓開通時(shí)的瞬態(tài)時(shí)間。8、9、13、14腳作為輸出端,可驅(qū)動MOSFET和變壓器。10腳作為電源電壓端,為輸出級供應(yīng)所需電源。11腳作為芯片供電電源,為芯片內(nèi)部數(shù)字、模擬電路部分供應(yīng)電源,內(nèi)部有欠壓鎖定電路,其開啟閾值為10.75V,關(guān)閉閾值為9.25V。開啟和關(guān)閉之間有1.5V的回差,可有效防止電路在閾值電壓附近工作時(shí)的跳動。16腳作為頻率設(shè)置端,需外接電阻和電容來設(shè)置振蕩頻率。17腳作為輸出時(shí),供應(yīng)時(shí)鐘信號;作為輸入,供應(yīng)同步點(diǎn)。18腳作為陡度端,需外接一個(gè)電阻以出現(xiàn)斜波。19腳作為斜波端,需外接電容到地。20腳作為信號地,是所有電壓的參考基準(zhǔn)。2.2控制電路
控制電路的原理圖重要部分如圖3所示。
圖3控制電路原理圖
圖4移相控制全橋電路的控制波形
結(jié)束語
本文介紹了由UC3875芯片作為控制電路的2KW移相控制全橋變換(pSCFBZVS-pWM)軟開關(guān)電源,由于開關(guān)管在ZVS條件下運(yùn)行,可實(shí)現(xiàn)高頻化,而且控制簡單,性能可靠,適用于大功率場合。且能保持恒頻運(yùn)行,就不會同時(shí)出現(xiàn)大電壓、大電流,減少了開關(guān)所受的應(yīng)力,實(shí)現(xiàn)了高效化。大大減小了電源的體積。