基于LM5117降壓型直流開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)
引言
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201703/345206.htm本設(shè)計(jì)利用LM5117DC降壓變換器的一款基于同步整流裝置的開(kāi)關(guān)電源。本設(shè)計(jì)充分利用了LM5117片上的資源,對(duì)輸出電壓、電流等特征進(jìn)行采集,并利用片內(nèi)誤差放大器放大,構(gòu)成電壓-電流調(diào)節(jié)反饋回路。在整個(gè)設(shè)計(jì)中,同步整流拓?fù)涞睦?,大大提高了裝置的運(yùn)行效率,同時(shí)減少了傳統(tǒng)BUCK降壓變換裝置中二極管的帶來(lái)的壓降,以及二極管反向恢復(fù)對(duì)電路造成的影響。應(yīng)用LM5117特殊的電流斜坡模擬,以及逐周期限流等多種功能,構(gòu)成了一個(gè)高效穩(wěn)定的電壓穩(wěn)定系統(tǒng)。隨著電力電子技術(shù)的高速發(fā)展,IT、安防、高鐵、智能工廠等新興領(lǐng)域的智能化應(yīng)用也將大大推進(jìn)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)的發(fā)展。
1電路設(shè)計(jì)
主電路部分設(shè)計(jì)主要包括電源變壓器、整流電路、濾波電路、穩(wěn)壓電路設(shè)計(jì)。變壓器把高壓交流電變?yōu)樗枰煞?穩(wěn)壓器把波動(dòng)較大的直流電壓變?yōu)榉€(wěn)定的直流電壓輸出;一般的低壓交流電,整流器把交流電變?yōu)槊}動(dòng)直流電;濾波器濾除直流中的交流通過(guò)閉環(huán)反饋控制和擴(kuò)大輸出電流來(lái)提高電源性能。為了提高電源的使用可靠性和安全性能,通常需設(shè)計(jì)一些簡(jiǎn)單的保護(hù)電路,如過(guò)壓、過(guò)流保護(hù)等。
圖1系統(tǒng)總體框圖
1.1系統(tǒng)降低紋波電路設(shè)計(jì)
二極管后接電感(EMI濾波):這也是常用的抑制高頻噪聲的方法。針對(duì)產(chǎn)生噪聲的頻率,選擇合適的電感元件,同樣能夠有效地抑制噪聲。需要注意的是,電感的額定電流要滿足實(shí)際的要求。圖2是EMI濾波器原理圖設(shè)計(jì).
圖2 EMI濾波器原理圖
圖2中的L為參考電感,共模電感的磁環(huán)上繞有2個(gè)方向相反但匝數(shù)相同的線圈,能夠抑制差模干擾。圖中CX為差模電容,CX1和CX2 主要作用是抑制L、N與中性線間的干擾,其還能夠承受L與中性線N間的電壓,在自身失效后,避免出現(xiàn)電擊穿現(xiàn)象。
1.2 降壓型DC-DC變換器主回路設(shè)計(jì)
這里把直流電壓變換為另一數(shù)值的直流電壓是用一個(gè)半導(dǎo)體功率器件作為開(kāi)關(guān),使帶有濾波器(L或/和C)的負(fù)載線路與直流電壓一會(huì)兒接通,一會(huì)兒斷開(kāi),則負(fù)載上也得到另一個(gè)直流電壓,這就是DC-DC的基本手段,類似于“斬波”作用,主回路電路如圖3所示。
圖3主回路電路圖
1.3 穩(wěn)壓控制電路電路設(shè)計(jì)
直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)一般包括變壓、整流、濾波、穩(wěn)壓四個(gè)基本環(huán)節(jié)。為了提高電源的質(zhì)量及其可靠性,需對(duì)電源輸出電壓進(jìn)行采樣、比較、放大,并用此誤差放大信號(hào)來(lái)調(diào)節(jié)其輸入電壓,使得負(fù)載變化時(shí)輸出電壓保持穩(wěn)定。
1.4主回路與器件參數(shù)計(jì)算
2測(cè)試方案與測(cè)試結(jié)果
2.1測(cè)試方案與條件
2.2測(cè)試結(jié)果及分析
(1)測(cè)試結(jié)果(數(shù)據(jù))如圖4所示。
圖4 測(cè)試結(jié)果圖
(2)測(cè)試分析與結(jié)果
在額定輸入電壓下,輸出電壓偏差在100mV以內(nèi),最大輸出電流大于等于3A,輸出噪聲波紋電壓峰峰值小于50mV。
當(dāng)Io從 滿載變到輕載時(shí),負(fù)載調(diào)整率小于等于5%。當(dāng)Uin變化到17.6V和13.6V,電壓調(diào)整率小于等于0.5%,電路的效率穩(wěn)定大于85%。
3結(jié)論
充分依托LM5117優(yōu)良的性能,減少控制電路的面積及復(fù)雜性,采用純模擬的方式,避免了數(shù)字地、模擬地等之間的處理問(wèn)題,減少了跨線設(shè)計(jì),提高了系統(tǒng)性能,得到了較為理想的轉(zhuǎn)換效率、負(fù)載調(diào)整率以及電壓調(diào)整率,進(jìn)一步提升了降壓型直流開(kāi)關(guān)電源的性能。
作者:劉曉文 沈陽(yáng)鐵路局大連電務(wù)段技術(shù)科
評(píng)論