直流稳压电源设计与制作 电子系统设计.pptVIP

直流稳压电源设计与制作 电子系统设计.ppt

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设计作品一:数控直流稳压电源的设计与制作 设 计 构 架 * * * * * * * 单片集成稳压器    CW79??系列与CW78??系列意义完全相同。所不同的是输出为负电压。 其外型封装及接线图如图所示。 要求:输入电压VI比输出电压VO高2?3V 2 CW79??系列(输出负压): 2、 CW79??系列(输出负压): GND 1 2 3 OUT IN W7800 -Vi 0.33?F 0.1?F -Vo 1 2 3 单片集成稳压器 开关电源的结构和基本原理 开关电源工作原理 通过高频开关技术将输入的较高的交流电压(AC)转换为PC电脑工作所需要的较低的直流电压(DC) 开关电源的中心思想:用提高工作频率等手段来提高电源的功率密度,进而达到减少变压器的体积和重量的目的。采用开关变换的显著优点是大大提高了电能的转换效率,典型的PC电源效率为70%-75%,而相应的线性稳压电源的效率仅有50%左右。 输出电压的稳定则是依赖对脉冲宽度的改变来实现,这就叫做脉宽调制PWM。 开关电源工作流程 当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电。 接着通过开关电路把直流电转为高频脉动直流电,再送高频开关变压器降压。 然后滤除高频交流部分,这样最后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。 框图 一个典型的半桥式开关电源的结构流程图 EMI器件 功率输出 PWM 主变压器 整流滤波 驱动变压器 开关管 AC输入 SB器件 辅助变压器 SB输出 取样 供电 控制 VCC 常用元器件性能及主要参数介绍 电阻 电容 电感 二极管 三极管 变压器 比较器 PWM控制器 电路图 一个典型的电路图 开关电源原理示意图 1经过了EMI滤波电路以及PFC电路的交流电波形 2整流滤波电路后的波形输出 3从高压滤波电容出来的电压波形 4经过开关管后的波形 5经过变压后的波形 6低压整流后的波形 7终于得到了最终需要的电压 抗干扰电路(EMI) 由一个线圈和两个电容组成,通常有两级EMI。 功能:滤除由电网进来的各种干扰信号,防止电源开关电路形成的高频扰窜电网。 抗干扰电路(EMI) 整流滤波电路 开关电路 PFC电路 保护电路 电路结构 PFC电路 PFC(Power Factor Correction)即“功率因数校正”,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。通过CCC认证的电脑电源,都必须增加PFC电路。 PC电源采用传统的桥式整流、电容滤波电路会使AC输入电流产生严重的波形畸变,向电网注入大量的高次谐波,因此网侧的功率因数不高,仅有0.6左右,并对电网和其它电气设备造成严重谐波污染与干扰。 PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。 无源PFC 无源PFC一般采用电感补偿方法,通过使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,但无源PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8。 位置在第二层滤波之后,全桥整流电路之前。 有源PFC 输入电压可以从90V到270V; 高于0.99的线路功率因数,并具有低损耗和高可靠等优点; 有源PFC电路可用作辅助电源,而不再需要辅助电源变压器; 输出不随输入电压波动变化,因此可获得高度稳定的输出电压; 有源PFC输出DC电压纹波很小,且呈100Hz/120Hz(工频2倍)的正弦波,因此采用有源PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。 EMI电路 整流滤波电路 高压整流滤波电路由一个全桥(由四个二极管组成)和两个高压电解电容组成。把220V交流市电转换成300V直流电。 低压整流滤波电路由二极管和电解电容组成(12V使用快恢复管,5V和3.3V使用肖特基管 ),如图。 关键元件:辅助电源开关管、辅助电源变压器、三端稳压器 300V直流电通过辅助电源开关管成为脉冲电流,通过辅助电源变压器输出二组交流电压,一路经整流 、三端稳压器稳压,输出+5VSB,加到主板上作为待机电压;另一路经整流滤波,输出辅助+12V电源,供给PWM等芯片工作。 辅助电源电路 开关电路——核心部分   关键元件:PS-ON、精密稳压电路 、 PWM 控制芯片、推动管(由两个三极管组成)、驱动变压器、主开关变压器 原理:由推动管和PWM (Pulse Width Modulation)控制芯片构成振荡电路,产生高频脉冲 待机时,主板启闭控制电路的电子开关断开, PWM 控制芯片封锁调制脉宽输出,使T2推动变压器,T1主电源开关变压器停振,停止提供输出电压。 受控启动后

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