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準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋開關(guān)電源控制電路設(shè)計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2017-08-08 08:10

  本文關(guān)鍵詞:準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋開關(guān)電源控制電路設(shè)計(jì)


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【摘要】:準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋開關(guān)電源因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低,同時(shí)準(zhǔn)諧振技術(shù)帶來的低開關(guān)損耗和低電磁干擾等優(yōu)勢(shì),使其成為當(dāng)前反激式開關(guān)電源的研究熱點(diǎn)。然而由于準(zhǔn)諧振引入的谷底等待時(shí)間,以及采樣誤差、輸出線纜電阻和母線電壓等因素的影響,使其恒流、恒壓精度下降。本文給出了一種新型的準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋開關(guān)電源控制電路設(shè)計(jì),使系統(tǒng)工作在準(zhǔn)諧振狀態(tài)下的同時(shí)保持了較高的恒流、恒壓精度。本文首先分析了原邊反饋以及準(zhǔn)諧振技術(shù)的原理,并提出了現(xiàn)有準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋開關(guān)電源的幾點(diǎn)不足。然后給出了一套完整的準(zhǔn)諧振原邊反饋開關(guān)電源控制方法。在恒壓模式下使用了三退磁時(shí)間點(diǎn)的采樣方式,以及控制器芯片內(nèi)置的輸出線纜壓降補(bǔ)償技術(shù),以提高系統(tǒng)的恒壓精度。在恒流模式下采用新型的臨界導(dǎo)通準(zhǔn)諧振控制方法,解決了由于谷底等待時(shí)間造成恒流精度下降的問題。同時(shí)集成了母線電壓補(bǔ)償技術(shù),提高了不同母線電壓下的恒流精度。接下來本文給出了控制器具體電路的設(shè)計(jì)及各個(gè)模塊的仿真。最后在Saber和Cadence中分別進(jìn)行了系統(tǒng)仿真,驗(yàn)證了本文給出的控制方法及電路的可行性。仿真結(jié)果表明:本文所設(shè)計(jì)的準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋控制電路在輸入電壓范圍90-220Vac下實(shí)現(xiàn)了5V-1A的穩(wěn)定輸出。其恒流、恒壓精度96%,且能夠準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)谷底導(dǎo)通,滿足設(shè)計(jì)要求。
【關(guān)鍵詞】:原邊反饋反激電源 準(zhǔn)諧振 恒流 恒壓
【學(xué)位授予單位】:東南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TN86
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-9
  • 第一章 緒論9-15
  • 1.1 課題的研究背景及意義9-10
  • 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-11
  • 1.3 論文的研究?jī)?nèi)容和設(shè)計(jì)指標(biāo)11-12
  • 1.4 論文主要框架結(jié)構(gòu)12-15
  • 第二章 準(zhǔn)諧振原邊反饋反激式開關(guān)電源簡(jiǎn)介15-29
  • 2.1 反激式開關(guān)電源的工作原理15-19
  • 2.2 原邊反饋(PSR)技術(shù)簡(jiǎn)介19-25
  • 2.3 諧振技術(shù)介紹25-27
  • 2.4 傳統(tǒng)反激式準(zhǔn)諧振原邊反饋控制器存在的不足27-28
  • 2.5 本章小結(jié)28-29
  • 第三章 準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋開關(guān)電源系統(tǒng)原理及控制策略29-45
  • 3.1 鋰電池的充電特性29-30
  • 3.2 傳統(tǒng)準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋控制器存在問題的改進(jìn)思路30-32
  • 3.3 恒流、恒壓模式的工作原理及控制策略32-42
  • 3.4 準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋開關(guān)電源系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)42-44
  • 3.5 本章小結(jié)44-45
  • 第四章 準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋控制器模塊電路設(shè)計(jì)及仿真45-71
  • 4.1 準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋控制器芯片定義45-47
  • 4.2 電源供電模塊電路47-51
  • 4.3 恒壓模式控制電路51-65
  • 4.4 恒流模式控制電路65-70
  • 4.5 本章小結(jié)70-71
  • 第五章 準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋開關(guān)電源系統(tǒng)仿真驗(yàn)證71-83
  • 5.1 準(zhǔn)諧振反激式原邊反饋開關(guān)電源系統(tǒng)仿真電路圖71-72
  • 5.2 Saber系統(tǒng)級(jí)仿真驗(yàn)證72-76
  • 5.3 Cadence電路級(jí)聯(lián)合仿真驗(yàn)證76-80
  • 5.4 仿真數(shù)據(jù)總結(jié)80-81
  • 5.5 本章小結(jié)81-83
  • 第六章 總結(jié)與展望83-85
  • 6.1 總結(jié)83
  • 6.2 展望83-85
  • 致謝85-87
  • 參考文獻(xiàn)87-91
  • 研究生期間發(fā)表的論文及成果91

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 馮永平;;平均電流模式PWM降壓開關(guān)電源設(shè)計(jì)探討[J];電子世界;2016年02期

2 趙輝;徐紅波;;MOSFET開關(guān)損耗分析[J];電子設(shè)計(jì)工程;2015年23期

3 邱建平;林玲;何樂年;;反激式開關(guān)電源控制芯片中的高精度原邊反饋技術(shù)[J];電路與系統(tǒng)學(xué)報(bào);2013年01期

4 孟建輝;劉文生;;反激式變換器DCM與CCM模式的分析與比較[J];通信電源技術(shù);2010年06期

5 衡耀付;陳富軍;;一種基于UC3842的新型開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)[J];電力自動(dòng)化設(shè)備;2009年09期

6 居法云;韋克平;王成林;;脈沖頻率調(diào)制在反激式變換器中的應(yīng)用[J];電力電子技術(shù);2007年03期

7 李雄杰;反激式開關(guān)電源準(zhǔn)諧振變換的實(shí)現(xiàn)[J];電氣應(yīng)用;2005年03期

8 戴維德;充電器IC概述[J];今日電子;2005年02期

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本文編號(hào):638949

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