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一種超寬輸入范圍的開關(guān)電源的設(shè)計(jì)

2011-02-03 03:05陳丹江張偉肖質(zhì)紅葉銀忠
電氣自動(dòng)化 2011年3期
關(guān)鍵詞:原理圖電感繼電器

陳丹江 張偉 肖質(zhì)紅 葉銀忠

(1.上海海事大學(xué),上海 200135;2.浙江萬(wàn)里學(xué)院,浙江 寧波 315100;3.上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院,上海 200235)

0 引言

隨著開關(guān)電源的大量應(yīng)用,對(duì)其要求也在不斷的提高,要求其效率高、功率因數(shù)高、功率密度高、可靠性高等。

當(dāng)要求開關(guān)電源能夠適應(yīng)交流110伏和220伏兩種電力規(guī)范時(shí),開關(guān)電源一般設(shè)計(jì)成交流90伏~265伏輸入,比如筆記本充電器、計(jì)算機(jī)電源等。但是在一些工作條件更加惡劣的情況下,有時(shí)交流輸入電壓低于90伏或者高于265伏時(shí),仍然要求開關(guān)電源能夠正常工作。許多學(xué)者對(duì)這方面的研究也取得了一定的成果,比如對(duì)利用TOPS witch設(shè)計(jì)的開關(guān)電源進(jìn)行改進(jìn),可以把輸入電壓擴(kuò)展到交流80到400伏。但是對(duì)于輸入電壓小于80伏時(shí),甚至達(dá)到20多伏時(shí),對(duì)于這方面的研究還比較少。[1,2]

本文以升壓電路和反激電路為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)制作了一款新的開關(guān)電源,在保持電路良好性能的前提下,輸入電壓的范圍達(dá)到了交流25到265伏,比例超過(guò)了1比10。

1 電路工作原理

1.1 總體設(shè)計(jì)思想

考慮到單個(gè)開關(guān)電源輸入電壓范圍有限,因此本文考慮采用兩級(jí)工作的思想來(lái)設(shè)計(jì)電路。當(dāng)輸入電壓比較高時(shí),輸入電壓VAC直接經(jīng)過(guò)整流作為反激電路的輸入電壓,如圖1所示。圖中兩個(gè)繼電器都工作在常閉狀態(tài),中間的升壓電路不工作。如果輸入電壓比較低時(shí),通過(guò)圖1中遲滯比較器的判斷,控制兩個(gè)繼電器吸合,兩個(gè)開關(guān)都打到常開狀態(tài),因此,輸入電壓VAC經(jīng)過(guò)整流后變成V1,再經(jīng)過(guò)升壓電路提高電壓得到V2,然后作為反激電路的輸入電壓。采用遲滯比較器在判斷輸入電壓高低時(shí),有一個(gè)遲滯范圍,使電路更加穩(wěn)定工作。

圖1 開關(guān)電源工作原理框圖(圖中繼電器常閉)

按照?qǐng)D1兩個(gè)繼電器處于常閉還是常開,顯然整個(gè)電路有4中組合的工作模式,如表1所示。

表1 開關(guān)電源的工作模式

1.2 升壓電路設(shè)計(jì)

升壓電路采用Boost電路,控制芯片采用芯片L6561,L6561為一電流準(zhǔn)連續(xù)模式的APFC控制芯片,即電感電流處于連續(xù)模式與斷續(xù)模式的臨界點(diǎn),也稱為瞬時(shí)模式的功率因數(shù)校正器(TMPFC)。因此,開關(guān)電源在低壓輸入時(shí),電路兼具功率因數(shù)校正的功能。[3~6]

升壓電路的具體電路圖如圖2所示,圖中變壓器T1的原邊,二極管D1,MOS管M1組成升壓電路主電路。變壓器T1的副邊電壓經(jīng)過(guò)濾波穩(wěn)壓后給L6561供電。由于升壓電路只是在輸入較低電壓時(shí)工作,因此規(guī)定其工作條件為輸入電壓交流25 V~90 V,輸出電壓直流140 V。這里簡(jiǎn)單介紹一下變壓器T1原邊電感L1的設(shè)計(jì)。

圖2 升壓電路原理圖

設(shè)計(jì)電感包含許多的參數(shù),也有不同的方法可以使用。這里采用一種工程上計(jì)算比較方便的方法,首先定義:

主輸入電壓范圍:Virms(min)~Virms(maxn)(即圖2中的VAC的變化范圍)

輸出直流電壓值:V2

額定輸出功率:Po

最小切換頻率:fsw

期望效率:η

輸入功率:Pi(=Po/η)

假設(shè)為單位功因數(shù),則

其中Ton、Toff為開關(guān)M1的開通、關(guān)斷時(shí)間;ILpk為電感電流的最大值,即

將上述的關(guān)系式,用Ton和Toff表示,經(jīng)過(guò)代數(shù)運(yùn)算,可以算出在一周期內(nèi)的實(shí)時(shí)切換頻率為

fsw最小值發(fā)生于輸入電壓頂端時(shí)(θ=90°),最大值發(fā)生于輸入電壓零交越時(shí)(θ=0°)。最小系統(tǒng)切換頻率可能發(fā)生于最大或最小線電壓。則電感值定義如下,

式中的Virms可以為Virms(min)或Virms(max),不論何者都給電感較小的值。最小的切換頻率建議為15 kHz,以不干擾內(nèi)部啟動(dòng)器。

1.3 反激變換電路設(shè)計(jì)

當(dāng)輸入交流較低時(shí),反激變換器的輸入電壓就是升壓電路的輸出電壓,為直流140V。當(dāng)輸入交流電壓較高時(shí)(實(shí)驗(yàn)中設(shè)置值約為大于交流90 V),反激電路單獨(dú)工作,因此設(shè)置反激電路的輸入條件為交流90 V~265 V,這樣在交流輸入25 V~365 V時(shí),反激電路都能正常工作。輸出為兩路,分別為12V/1A和5V/1A。反激電路采用PI公司的第四代單片開關(guān)電源TOPSwitch-GX系列芯片,其最大輸出功率已擴(kuò)展到290W。由于將高壓功率MOSFET、PWM控制、故障保護(hù)和其它控制電路高性價(jià)比地集成在單片CMOS芯片上,再加上其可在啟動(dòng)時(shí)消除過(guò)沖、降低元件應(yīng)力的軟起動(dòng)、小EMI頻率抖動(dòng)、欠壓保護(hù)和過(guò)壓關(guān)斷、可編程限流和獨(dú)有的輕載自動(dòng)降頻等技術(shù),該芯片可大大簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì),縮短設(shè)計(jì)周期。[7~10]

基于TOPSwitch-GX的反激電路原理圖如圖3所示,其中輸入電壓接V1還是V2決定于繼電器的狀態(tài)。電路參數(shù)設(shè)計(jì)可以采用PI公司提供的軟件PI-Expert來(lái)實(shí)現(xiàn)。

圖3 反激電路原理圖

1.4 遲滯比較器設(shè)計(jì)

當(dāng)電壓剛好等于設(shè)計(jì)的切換電壓時(shí),為了防止繼電器頻繁動(dòng)作,這里采用遲滯比較器。電路原理圖如圖4所示,圖中只畫了一個(gè)繼電器。

圖4 遲滯比較器及繼電器控制原理圖

圖4中,比較器采用單電源Vcc供電,和穩(wěn)壓管的供電電壓公用。穩(wěn)壓管的擊穿電壓為Vz。Vin的電壓是圖1中V1電壓再經(jīng)過(guò)濾波后取得的直流量,經(jīng)過(guò)兩個(gè)電阻R3和R4分壓后,得到電壓V-作為比較器的反向端輸入電壓。根據(jù)遲滯比較器的原理,理論上,當(dāng)

時(shí)[11],輸出電壓Vo跳變到低電平,此時(shí)表示整個(gè)系統(tǒng)的輸入交流電壓VAC比較大,控制繼電器處于常閉狀態(tài),只有反激電路參與工作,電路工作在模式Ⅱ。

時(shí)[11],輸出電壓Vo跳變到高電平,此時(shí)表示整個(gè)系統(tǒng)的輸入交流電壓VAC比較小,控制繼電器處于常開狀態(tài),輸入電壓先經(jīng)過(guò)升壓再送給反激電路,電路工作在模式Ⅰ。

通過(guò)合理得選擇對(duì)Vin的分壓電阻以及 R1和R2的阻值,可以確定一個(gè)比較合理的繼電器切換時(shí)機(jī)和遲滯范圍。圖5為實(shí)際測(cè)試的遲滯比較器電路波形。圖中VH為遲滯比較器的上門限電壓,VL為下門限電壓。

圖5 遲滯比較器輸入輸出波形

2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

根據(jù)上述理論,對(duì)本系統(tǒng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,主要實(shí)驗(yàn)參數(shù)如下:升壓電路變壓器T1采用EE28骨架,原邊23匝,副邊8匝,原邊電感約200uH,MOS管M1采用 IRF840,二極管 D1采用 MUR860。反激電路采用TOP244Y,變壓器骨架EE25,原邊78匝,原邊電感約85uH,12V輸出端9匝,5V輸出端4匝,控制回路輸出端9匝。

圖6和圖7分別為輸入交流電壓VAC等于25V和90V時(shí)的輸入電壓電流波形,因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候升壓電路是工作的,所以輸入電流接近正弦,電路兼具PFC的功能。

當(dāng)升壓電路和反激電路一起工作時(shí),由于反激電路輸入直流電壓一直為恒定的140V左右,所以TOPSwitch內(nèi)部MOS管漏源極電壓波形也恒定,如圖8所示。當(dāng)只有反激電路工作時(shí),反激電路輸入電壓隨著輸入交流電壓的上升而上升,因此對(duì)應(yīng)漏源極電壓波形也會(huì)發(fā)生改變,圖9為輸入交流電壓250V左右時(shí)的波形。

對(duì)于不同的輸入交流電壓VAC,實(shí)際輸出電壓測(cè)試數(shù)據(jù)如表2所示,可以看出,在一個(gè)實(shí)驗(yàn)設(shè)定的輸入范圍內(nèi),輸出電壓一直保持比較穩(wěn)定。

表2 輸出電壓數(shù)據(jù)(單位:V)

3 結(jié)論

本文提出了一種超寬范圍輸入的開關(guān)電源的設(shè)計(jì)方法,即采用升壓電路和反激電路串聯(lián),并用遲滯比較器來(lái)控制兩個(gè)電路的工作狀態(tài),并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。結(jié)果表明,電路具有良好的特性。本電路有如下特點(diǎn):

(1)交流輸入范圍特別寬,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證達(dá)到了25 V~265 V,從而可以在一些要求特別高的場(chǎng)合應(yīng)用;

(2)在低壓輸入時(shí)兼具PFC的功能。

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