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正弦波逆变电源
目录
第一章 概述 1
第二章 设计总体思路 5
1 总体框架图 5
2 设计的原理和思路 6
3 局部电路 7
(1)电压型逆变电路 7
(2)电流型逆变电路 8
(3) 全桥正弦逆变器 9
第三章 主电路设计 12
1 主电路概况 12
2 主电路局部电路介绍 13
1)、电网滤波 13
2)、浪涌电流抑制电路 13
3)、整流滤波 14
4)、DC—AC变换 14
5)、高频变压器选择 17
6)、输出整流滤波电路 17
7)、主电路保护 18
第四章 控制电路设计 19
1. 主控制芯片介绍 19
IR2110外部引脚封装图 21
2. 驱动电路设计 21
1) 驱动电路概念 21
2) PWM产生电路 22
3) 驱动电路的设计 23
3. 过零检测及续流触发电路 24
4. 控制保护电路设计 25
第五章 总结与心得 26
附录 总电路图 28
参考文献 29
第一章 概述
摘要:研究了一种新型开关电源的设计。它采用移相全桥PWM控制电路,输出较大的功率,并具有体积小、重量轻、开关频率高等优点。给出了各部分相应的电路图,并进行了详细的介绍。
关键词:高频软开关;开关电源;高频变压器 PWM电路
引言:近年来,随着航空、航天和计算机事业的发展,对电源在体积、重量和效率等方面提出了越来越高的要求。开关电源就是在这种情况下发展起来的一种小型电源。它具有体积小、重量轻、频率高、成本低、效率高等一系列优点。同时,由于它的线路简单,可靠性高,而被广泛地应用于航空、航天和电子计算机等方面。
一切电子设备都离不开电源提供能量,随着电子技术的发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,对电源的要求更加灵活多样。逆变是对电能进行变换和控制的一种基本形式。现代逆变技术是综合了现代电力电子开关器件的应用、现代功率变换、 PWM技术、频率及相位调制技术、开关电源技术和控制技术等的一门实用设计技术。
电源的发展也随着电子技术的高速发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类越来越多,电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切。任何电子设备都离不开可靠的电源,它们对电源的要求也越来越高。电子设备的小型化和低成本化使电源以轻、薄、小和高效率为发展方向。传统的晶体管串联调整正弦波逆变电源是连续控制的线性正弦波逆变电源 。这种传统正弦波逆变电源技术比较成熟,并且已有大量集成化的线性正弦波逆变电源模块,具有稳定性能好、输出纹波电压小、使用可靠等优点、但其通常都需要体积大且笨重的工频变压器与体积和重量都不得和很大的滤波器。由于调整管工作在线性放大状态,为了保证输出电压稳定,其集电极与发射极之间必须承受较大的电压差,导致调整管功耗较大,电源效率很低,一般只有45%左右。另外,由于调整管上消耗较大的功率,所以需要采用大功率调节器整管并装有体积很大的散热器,很难满足现代电子设备发展的要求。在近半个多世纪的发展过程中,正弦波逆变电源因具有体积小、重量轻、效率高、发热量低、性能稳定等优点而逐渐取代传统技术制造的连续工作电源,并广泛的应用,正弦波逆变电源技术进入快速发展期。
正弦波逆变电源采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关的占空比调整输出电压。它的功耗小,效率高,正弦波逆变电源直接对电网电压进行整流、滤波、调整,然后由开关调整管进行稳压,不需要电源变压器,此外,开关工作频率为几十千赫,滤波电容器、电感器数值较小。因此正弦波逆变电源具有重量轻、体积小等优点。另外,于功耗小,机内温升低,提高了整机的稳定性和可靠性。而且其对电网的适应能力也有较大的提高,一般串联稳压电源允许电网波动范围为220V±10%,而正弦波逆变电源在电网电压在110~260V范围变化时,都可获得稳定的输出阻抗电压。正弦波逆变电源的高频化是电源技术发展的创新技术,高频化带来的效益是使正弦波逆变电源装置空前的小型化,并使正弦波逆变电源进入更广泛的领域,特别是在高新技术领域的应用,扒动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外正弦波逆变电源的发展与应用在节约资源及保护环境方面都具有深远的意义。
目前市场上正弦波逆变电源中功率管多采用双极型晶体管,开关频率可达几十千赫;采用MOSFET的正弦波逆变电源转抽象频率可达几百千赫。为提高开关频率,必须采用高速开关器件。对于兆赫以上开关频率的电源可利用谐振电路,这种工作方式称为谐振开关方式。它可以极大地提高开关速度,理论上开关损耗为零,噪声也很小,这是提高正弦波逆变电源的一种方式。采用谐振开关方式的兆赫级变换器已经实用化。正弦波逆变电源技术追求和发展趋势可以概括为以下四个方面:小型化、薄型化、轻量化、高频化——开关电源的体积、重量主要是由储能元件(磁性元件和电容)决定的,因此正弦波逆变电源的小型实质是就是尽可能减小其中
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