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LED灯驱动电源的设计与制作(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-11
导读: 开关电源的框图如图2.1所示。 图2.1 开关电源的框图 开关电源一般由开关元件、控制电路和滤波电路三部分组成。开关串联在电源的输入和负载之间,构成串联型的电源电路。实际的开关元件常常是功率开关晶体管或MOS场

开关电源的框图如图2.1所示。

图2.1 开关电源的框图

开关电源一般由开关元件、控制电路和滤波电路三部分组成。开关串联在电源的输入和负载之间,构成串联型的电源电路。实际的开关元件常常是功率开关晶体管或MOS场效应管。

控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。

也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。

开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。开关电源的波形图如图2.2所示。开关接通时,UD Uin,输入电压Uin通过滤波器加在

负载电阻上。开关截止时,UD等于零。开关交替通断,则在滤波器的输入端产生矩形

脉冲波。此矩形脉冲再经滤波电路滤波,即可在负载两端产生平滑的直流电压UO。很明显,直流电压UO的大小与一个周期中开关管截止时间ton成正比。ton越长,UO越大。

因为开关管截止时,从扼流圈流过的电流不能立刻降到零,故增设了一只续流二极管,为此电流提供一条返回通路。

与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压组数。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压[1]。

开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。

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2.2电路原理

所谓开关电源,顾名思义,就是这里有一扇门,一开门电源就通过,一关门电源就停止通过,那么什么是门呢,开关电源里有的采用可控硅,有的采用开关管,这两个元器件性能差不多,都是靠基极、(开关管)控制极(可控硅)上加上脉冲信号来完成导通和截止的,脉冲信号正半周到来,控制极上电压升高,开关管或可控硅就导通,由220V整流、滤波后输出的300V电压就导通,通过开关变压器传到次级,再通过变压比将电压升高或降低,供各个电路工作。振荡脉冲负半周到来,电源调整管的基极、或可控硅的控制极电压低于原来的设置电压,电源调整管截止,300V电源被关断,开关变压器次级没电压,这时各电路所需的工作电压,就靠次级本路整流后的滤波电容放电来维持。待到下一个脉冲的周期正半周信号到来时,重复上一个过程。这个开关变压器就叫高频变压器,因为他的工作频率高于50HZ低频。那么推动开关管或可控硅的脉冲如何获得呢,这就需要有个振荡电路产生,我们知道,晶体三极管有个特性,就是基极对发射极电压是0.65~0.7V是放大状态,0.7V以上就是饱和导通状态, -0.1V~-0.3V就工作在振荡状态,那么其工作点调好后,就靠较深的负反馈来产生负压,使振荡管起振,振荡管的频率由基极上的电容充放电的时间长短来决定,振荡频率高输出脉冲幅度就大,反之就小,这就决定了电源调整管的输出电压的大小。那么变压器次级输出的工作电压如何稳压呢,一般是在开关变压器上,单绕一组线圈,在其上端获得的电压经过整流滤波后,作为基准电压,然后通过光电耦合器,将这个基准电压返回振荡管的基极,来调整震荡频率的高低,如果变压器次级电压升高,本取样线圈输出的电压也升高,通过光电耦合器获得的正反馈电压也升高,这个电压加到振荡管基极上,就使振荡频率降低,起到了稳定次级输出电压的稳定,太细的工作情况就不必细讲了,也没必要了解的那么细的,这样大功率的电压由开关变压器传递,并与后级隔开,返回的取样电压由光耦传递也与后级隔开,所以前级的市电电压,是与后级分离的,这就叫冷板,是安全的,变压器前的电源是独立的,这就叫开关电源[2]。

2.3脉宽调制(PWM)技术

脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是第9页

利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,来实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时间的改变,这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。

PWM控制技术以其控制简单,灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术最广泛应用的控制方式,也是人们研究的热点。由于当今科学技术的发展已经没有了学科之间的界限,结合现代控制理论思想或实现无谐振软开关技术将会成为PWM控制技术发展的主要方向之一。 随着电子技术的发展,出现了多种PWM技术,其中包括:相电压控制PWM、脉宽PWM法、随机PWM、SPWM法、线电压控制PWM等,而在镍氢电池智能充电器中采用的脉宽PWM法,它是把每一脉冲宽度均相等的脉冲列作为PWM波形,通过改变脉冲列的周期可以调频,改变脉冲的宽度或占空比可以调压,采用适当控制方法即可使电压与频率协调变化。可以通过调整PWM的周期、PWM的占空比而达到控制充电电流的目的。

尽管模拟控制看起来可能直观而简单,但它并不总是非常经济或可行的。其中一点就是,模拟电路容易随时间漂移,因而难以调节。能够解决这个问题的精密模拟电路可能非常庞大、笨重(如老式的家庭立体声设备)和昂贵。模拟电路还有可能严重发热,其功耗相对于工作元件两端电压与电流的乘积成正比。模拟电路还可能对噪声很敏感,任何扰动或噪声都肯定会改变电流值的大小。

通过以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗。此外,许多微控制器和DSP已经在芯片上包含了PWM控制器,这使数字控制的实现变得更加容易了[4]。

2.4反激变换器

反激式变换器(如图2.3)指的是开关截止器件将变压器储能传递给输出的变换器。这种电路的工作方式与倒置型电路(或升压型电路)的工作方式类似。它的绕组元件(带有次级绕组的电感器)具有电感器和变压器两种功能。理想的变压器在初级电路和次级

电路之间直接耦合能量,不储存能量;而在反激式变换电路内,因为要求绕组元件储存能量,所以需要空气隙,它与普通变压器不一样。

开关管导通期间,电流在初级电路里以线性方式上升,在电感器内储存能量( 12Li)。在此期间,二极管VD阻止电流通过次级绕组流动。开关管截止期间,电2

感器内储存的能量通过次级和VD释放给负载,并对电容器充电[4]。

2.5功率因数校正

2.5.1 功率因数校正技术

近年来,迅猛发展的电力电子技术使大量的直流开关电源更加广泛的应用在计算机、通讯设、电力电子系统等众多领域,老式笨重、低效率的电源被众多轻巧、高性能的新型电源所取代。传统的AC/DC电能变换器和开关电源,其输入电路普遍采用了全桥二极管整流,输出端接到大容量电容器滤波器。虽然整 …… 此处隐藏:2745字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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