開關(guān)電源的設(shè)計(jì)方案范文

時(shí)間:2023-12-15 17:29:36

導(dǎo)語:如何才能寫好一篇開關(guān)電源的設(shè)計(jì)方案,這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn),歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文,供你借鑒。

篇1

常規(guī)設(shè)計(jì)方案中勵(lì)磁裝置的調(diào)節(jié)器等工作電源采用廠用電與直流電分別給開關(guān)電源供電,然后在開關(guān)電源輸出側(cè)隔離,通過二極管阻塞反向電壓,再將同電壓等級的輸出電源并接在一起給調(diào)節(jié)器或其它設(shè)備供電,其供電模式為雙電源熱備,如圖1所示。這樣的設(shè)計(jì)方案雖然簡單,有較高的可靠性,但是存在以下缺點(diǎn):沒有相應(yīng)聲光指示工作電源狀態(tài)。四個(gè)開關(guān)電源中如有損壞時(shí)或直流系統(tǒng)或廠用電中的某一路供電出現(xiàn)故障后,這時(shí)勵(lì)磁裝置雖然能正常工作,但此時(shí)運(yùn)行人員可能在較長時(shí)間不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。若此時(shí)再發(fā)生供電系統(tǒng)異?;蜷_關(guān)電源損壞,就會(huì)造成發(fā)電機(jī)失磁的重大故障。工作電源出現(xiàn)故障后無法準(zhǔn)確判斷出是哪路電源出了故障,就無法在不停機(jī)的狀態(tài)下更換開關(guān)電源,需停機(jī)檢修更換,這樣會(huì)對用戶造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

2改進(jìn)后的設(shè)計(jì)方案

2.1系統(tǒng)原理

針對現(xiàn)有的設(shè)計(jì)方案暴露出的缺點(diǎn),我們在2013年4月提出設(shè)計(jì)變更方案,進(jìn)行了大量的試驗(yàn)工作,對新增的電源監(jiān)測裝置進(jìn)行了長時(shí)間的烤機(jī),最終于2013年6月完成成品。

2.2電源監(jiān)測裝置原理

開送電源監(jiān)測裝置的電路結(jié)構(gòu)如圖3。第一分壓電路9包括串聯(lián)連接的電阻R1和電阻R2,其的一端與基準(zhǔn)電壓(例如+9V)連接,另一端接地,電阻R1和電阻R2的節(jié)點(diǎn)作為輸出端輸出第一參考電壓至運(yùn)放IC1D和運(yùn)放IC1B的反相輸入端。所述第二分壓電路10包括串聯(lián)連接的電阻R4和電阻R5,第二分壓電路10的一端與基準(zhǔn)電壓(例如+9V)連接,另一端接地,電阻R4和電阻R5的節(jié)點(diǎn)作為輸出端輸出第二考電壓至運(yùn)放IC1C和運(yùn)放IC1A的同相輸入端。運(yùn)放IC1D的同相輸入端和運(yùn)放IC1C的反相輸入端分別通過電阻R3接入電源1,運(yùn)放IC1B的同相輸入端和運(yùn)放IC1A的反相輸入端分別通過電阻R6接入電源2。運(yùn)放IC1D、運(yùn)放IC1C、運(yùn)放IC1B、運(yùn)放IC1A的輸出端分別通過電阻R11、電阻R12、電阻R13、電阻R14與發(fā)光二極管LED1、LED2、LED3、LED4的陽極連接。這樣,由運(yùn)放IC1C、IC1D等元件組成具有遲滯特性的電壓比較電路,檢測+5V(Ⅰ)(即電源1)電壓是否正常,假設(shè)+5V電壓升高至+5.5V或降低至+4.7V電壓時(shí),運(yùn)放IC1C或IC1D輸出高電平,驅(qū)動(dòng)發(fā)光二極管LED1、LED2發(fā)出警示。+5V(Ⅱ)(電源2)的電壓檢測由運(yùn)放IC1A、IC1B等元件組成,原理同上。本裝置還包括分別與電源3、電源4、電源5、電源6、電源7、電源8連接的光耦OC1A、OC1B、OC2A、OC2B、OC3A、OC3B,每一光耦的輸入端與待測電源連接,光耦接收端的集電極接上拉電阻,發(fā)射極接地,所述上拉電阻的一端接直流電壓,另一端與發(fā)光二極管的陽極連接。以光耦OC1A為例,光耦OC1A的輸入端通過電阻R23接入電源3,光耦OC1A接收端的集電極通過上拉電阻R15接入直流電壓(+12V),光耦OC1A接收端的發(fā)電極接地,上拉電阻R15的另一端與發(fā)光二極管LED5的陽極連接。在上述電源3的電壓正常時(shí),光耦OC1A的集電極電平是零,若電源3的電壓消失時(shí),光耦OC1A的集電極輸出高電平,發(fā)光二極管LED5亦被點(diǎn)亮。其它光耦的連接方式和工作原理與前述相同,在此不再贅述。發(fā)光二極管LED1~LED10的陰極與開關(guān)管T1的控制端連接,開關(guān)管T1的第一端通過繼電器J1線圈接入直流電壓(+12V),二極管D5連接在線圈的兩端,開關(guān)管T1的第二端接地。開關(guān)管T1為NPN三極管。由發(fā)光二極管LED1~LED10構(gòu)成或門電路,任何一個(gè)發(fā)光二極管被點(diǎn)亮后其陰極均可輸出高電平,開關(guān)管T1的控制端(即NPN三極管的基極)在得到高電平后導(dǎo)通,繼電器J1動(dòng)作,其動(dòng)作接點(diǎn)輸出故障信號。開關(guān)管T1的第一端與直流電壓之間還連接一發(fā)光二極管LED11,用于總故障報(bào)警。電源檢測單元內(nèi)部工作電源:由雙路+24V(Ⅰ)、+24V(Ⅱ)經(jīng)D3、D4隔離后并聯(lián)給DC-DC直流變換器P1供電,P1輸出+12V電壓。電路中工作電源的+12V亦由+12V(Ⅰ)、+12V(Ⅱ)經(jīng)D1、D2隔離后并聯(lián)提供。這樣整個(gè)電路的工作電源就有四路電源共同供電,可提高本電路工作的可靠性。

2.3新方案實(shí)施后的效果

通過大量的模擬故障試驗(yàn)與長時(shí)間烤機(jī)試驗(yàn)后,證明該電源設(shè)計(jì)方案穩(wěn)定可靠,并且在任意開關(guān)電源不正常時(shí)均可對外發(fā)出信號警示,由此得出新方案比傳統(tǒng)方案更智能化、安全化,能使現(xiàn)場調(diào)試人員及運(yùn)行人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障問題,從而及時(shí)消除其故障,避免造成更大的損失。

3結(jié)論

篇2

【關(guān)鍵詞】全橋軟開關(guān)電源;負(fù)載-效率最佳工作點(diǎn);電源休眠;綠色;節(jié)能;創(chuàng)新

1.解決損耗的辦法

1.1變硬開關(guān)為軟開關(guān)

在眾多損耗中,最重要的損耗是開關(guān)電源在開關(guān)過程中由于電流和電壓的交叉導(dǎo)通產(chǎn)生的熱損耗,所以改變電源的工作狀態(tài),即變硬開關(guān)電源為軟開關(guān)電源是根本解決辦法。

1.2提高電源的負(fù)載

從圖1可以看出:開關(guān)電源在40%額定電流輸出區(qū)間以下,整流器的效率是比較低的,而且輸出電流越小效率越低。但整流器的持續(xù)工作電流過大一旦達(dá)到或者超過額定工作電流,其工作穩(wěn)定性要受到影響,因此,從提高整流器的工作效率來講,我們有必要采取措施確保開關(guān)整流器工作在40%-80%的負(fù)載區(qū)間內(nèi)。

綜上所述,現(xiàn)有開關(guān)電源系統(tǒng)的缺陷是:開關(guān)整流器沒有得到合理的利用,工作效率低,熱損耗大,浪費(fèi)資源。有必要采取合理的技術(shù)措施,避免多個(gè)整流器工作在效率較低的負(fù)載率區(qū)間內(nèi),提升整個(gè)開關(guān)電源系統(tǒng)的工作效率,降低熱損耗,達(dá)到節(jié)能的目的。

2.解決電源損耗帶來的問題

2.2可靠性的問題

電源的可靠度是時(shí)間和負(fù)載的函數(shù),時(shí)間越長,可靠度下降,負(fù)載越大可靠度越低,本來電源是并聯(lián)工作在小負(fù)載狀態(tài),當(dāng)認(rèn)為提高負(fù)載后電源的可靠度下降,故可靠性設(shè)計(jì)重要的一個(gè)方面是負(fù)載率的設(shè)計(jì),根據(jù)元器件的特性及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),元器件的在小負(fù)載率下工作時(shí),電源系統(tǒng)的可靠性較高的。

2.2電源冗余設(shè)計(jì)的問題

冗余電源是用于服務(wù)器中的一種電源,是由兩個(gè)完全一樣的電源組成,由芯片控制電源進(jìn)行負(fù)載均衡,當(dāng)一個(gè)電源出現(xiàn)故障時(shí),另一個(gè)電源馬上可以接管其工作,在更換電源后,又是兩個(gè)電源協(xié)同工作。冗余電源是為了實(shí)現(xiàn)服務(wù)器系統(tǒng)的高可用性。除了服務(wù)器之外,磁盤陣列系統(tǒng)應(yīng)用也非常廣泛。電源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷備份、并聯(lián)均流的N+1備份、冗余熱備份等方式。容量冗余是指電源的最大負(fù)載能力大于實(shí)際負(fù)載,這對提高可靠性意義不大。冗余冷備份是指電源由多個(gè)功能相同的模塊組成,正常時(shí)由其中一個(gè)供電,當(dāng)其故障時(shí),備份模塊立刻啟動(dòng)投入工作。這種方式的缺點(diǎn)是電源切換存在時(shí)間間隔,容易造成電壓豁口。并聯(lián)均流的N+1備份方式是指電源由多個(gè)相同單元組成,各單元通過或門二極管并聯(lián)在一起,由各單元同時(shí)向設(shè)備供電。這種方案在1個(gè)電源故障時(shí)不會(huì)影響負(fù)載供電,但負(fù)載端短路時(shí)容易波及所有單元。冗余熱備份是指電源由多個(gè)單元組成,并且同時(shí)工作,但只由其中一個(gè)向設(shè)備供電,其他空載。主電源故障時(shí)備份電源可以立即投入,輸出電壓波動(dòng)很小。對于一些需要長時(shí)間不間斷操作、高可靠的系統(tǒng),如基站通信設(shè)備、*設(shè)備、服務(wù)器等,往往需要高可靠的電源供應(yīng)。冗余電源設(shè)計(jì)是其中的關(guān)鍵部分,在高可用系統(tǒng)中起著重要作用。冗余電源一般配置2個(gè)以上電源。當(dāng)1個(gè)電源出現(xiàn)故障時(shí),其他電源可以立刻投入,不中斷設(shè)備的正常運(yùn)行。這類似于UPS電源的工作原理:當(dāng)市電斷電時(shí)由電池頂替供電。冗余電源與UPS的區(qū)別主要是由不同的電源同時(shí)供電,而UPS則是一個(gè)電源供電另一個(gè)則隨時(shí)備用,有需要時(shí)自動(dòng)切換。傳統(tǒng)的冗余電源設(shè)計(jì)方案是由2個(gè)或多個(gè)電源通過分別連接二極管陽極,以“或門”的方式并聯(lián)輸出至電源總線上。如圖1所示??梢宰?個(gè)電源單獨(dú)工作,也可以讓多個(gè)電源同時(shí)工作。當(dāng)其中1個(gè)電源出現(xiàn)故障時(shí),由于二極管的單向?qū)ㄌ匦?,不?huì)影響電源總線的輸出。

3.兩全其美的解決辦法

3.1軟件辦法的電源休眠技術(shù)

從2009年開始,國內(nèi)各開關(guān)電源廠家陸續(xù)推出了結(jié)合自身電源產(chǎn)品的軟件休眠節(jié)能技術(shù),其普遍的技術(shù)原理是:廠家根據(jù)自身的開關(guān)整流器的負(fù)載-效率特性,預(yù)設(shè)一個(gè)合理的負(fù)載率區(qū)間,通過電源系統(tǒng)監(jiān)控單元實(shí)時(shí)采集整流器輸出電流與總負(fù)載電流,計(jì)算判斷需要工作的整流器數(shù)量,然后通過整流器遙控開/關(guān)機(jī)命令實(shí)現(xiàn)對整流器的軟關(guān)機(jī)和開機(jī),達(dá)到休眠節(jié)能的目的。

3.2硬件辦法的電源輪流工作技術(shù)

節(jié)能控制器不依賴于開關(guān)電源監(jiān)控單元,而是獨(dú)立實(shí)現(xiàn)對整流器輸出電流總和各模塊工作狀態(tài)的檢測,通過預(yù)先設(shè)定的整流器工作效率區(qū)間,判斷當(dāng)前負(fù)載情況下需要工作的整流器數(shù)量,然后控制加裝在整流器交流輸入前端的繼電器,控制整流器的市電輸入通斷,通過冷備份方式來達(dá)到休眠節(jié)能的目的。

4.結(jié)束語

采用電源休眠技術(shù)控制的開關(guān)電源,不僅可以提高整個(gè)電源系統(tǒng)的工作效率,減少能源損耗,還可以對電源輸出狀況進(jìn)行監(jiān)控,有效實(shí)現(xiàn)了“該干活時(shí)就掄起膀子大干,該休閑時(shí)就安靜的休閑”的工作模式杜絕了“干也不好好干,休也休不好”的工作模式,減少了因電源閑置和怠工產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失。

參考文獻(xiàn):

[1] 王兆安, 黃俊. 電力電子技術(shù)[M]. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社, 2008.

[2] 王增福, 李昶, 魏永明. 軟開關(guān)電源原理與應(yīng)用[M]. 北京: 電子工業(yè)出版社, 2006.

[3] 倪海東, 蔣玉萍. 開關(guān)電源專用電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用[M]. 北京: 中國電力出版社, 2008.

[4] 謝自美. 電子線路設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)測試. 武漢: 華中科內(nèi)蒙古大學(xué)學(xué)報(bào)[J], 2006.

篇3

關(guān)鍵詞:線性穩(wěn)壓器;開關(guān)穩(wěn)壓器;電源

中圖分類號:TP303+.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號:1009-3044(2014)11-2656-04

Abstract: Analyzes the basic principles and characteristics of the DC-DC regulator, analyzes and compares the performance and structure of the principle of linear regulator and switching regulator, and provides a variety of important factors in the actual situation of the DC-DC design. Describes to the basic method of power chip selection, and provides a reference for the DC power circuit design.

Key words: linear regulator; switching regulator; power supply

電源的應(yīng)用無處不在,所有的電子系統(tǒng)都需要恒壓電源或者恒流電源的支持。輸出直流稱為直流電源,由前端直流轉(zhuǎn)后端直流的稱為DC-DC變換器,而直流轉(zhuǎn)交流的變換器稱為逆變器。所以,DC-DC變換器是用于提供DC電源的電路或模塊。

1 DC-DC變換器的主要分類

1.1 線性型(Linear)

線性型變換器:可以從電源向負(fù)載連續(xù)輸送功率的DC-DC變換器。線性型變換器通過在線性區(qū)域內(nèi)運(yùn)行的晶體管或場效應(yīng)晶體管(Field Effect Transistor或FET),電路的輸入電壓中減去超額電壓,調(diào)節(jié)從電源至負(fù)載的電流流動(dòng),從而產(chǎn)生經(jīng)過調(diào)節(jié)的輸出電壓。

1.2 開關(guān)電源型(Switcher)

開關(guān)電源型變換器:以脈寬方波的形式從電源向負(fù)載輸送功率。其特點(diǎn)是開關(guān)器件的周期性開通和關(guān)斷(定頻型、變頻型、定變混合型)。將原直流電通過脈沖寬度調(diào)制PWM(Pulse Width Modulation)或脈沖頻率調(diào)制PFM(Pulse Frequency Modulation)來控制有效的直流輸出。PWM調(diào)制穩(wěn)定電壓的方式是,在開關(guān)頻率不變化的前提下,依靠脈沖寬度的增大或縮小改變占空比例,進(jìn)而調(diào)節(jié)電壓達(dá)到穩(wěn)定,它核心部件是脈寬調(diào)制器。在PFM調(diào)制方式運(yùn)作的時(shí)候,脈沖寬度是固定的,開關(guān)頻率的增加或減少控制了占空比,使得電壓保持穩(wěn)定,脈頻調(diào)制器是它的核心部件[1]。

2 線性穩(wěn)壓器(Linear Regulator)

線性穩(wěn)壓器如78XX系列三端穩(wěn)壓器等,是一種無需使用開關(guān)元件而能提供恒定電壓恒定電流輸出的DC-DC轉(zhuǎn)換器。

2.1 線性穩(wěn)壓器的工作原理

線性穩(wěn)壓器和輸出阻抗形成了一個(gè)分壓網(wǎng)絡(luò)。線性穩(wěn)壓器等效于受控的可變電阻器,可根據(jù)輸出負(fù)載自行調(diào)解以保持一個(gè)穩(wěn)定的輸出。輸出電壓通過連接到誤差放大器反相輸入端的分壓電阻采樣,誤差放大器的同相輸入端連接到一個(gè)參考電壓Vref。誤差放大器試圖使其兩端輸入相等2.2 線性穩(wěn)壓器的類型

線性穩(wěn)壓器中的元件是雙極型晶體管或場效應(yīng)管MOSFET。雙極型線性穩(wěn)壓器具有較高的壓降電壓,并能支持較高的輸入電壓并擁有更好的瞬態(tài)響應(yīng)。MOSFET低壓差線性穩(wěn)壓器LDO(Low Dropout Regulator)能支持非常低的壓降,低靜態(tài)電流,改善噪聲性能和低電源抑制。為使線性穩(wěn)壓器處在正常工作狀態(tài)之下,Vin和Vout之間最小壓差稱為壓降電壓(Drop-out Voltage),不同的穩(wěn)壓器結(jié)構(gòu)會(huì)產(chǎn)生不同的壓降電壓,這也是幾種線性穩(wěn)壓器的最大區(qū)別。如LM340和LM317這些穩(wěn)壓器使用NPN達(dá)林頓管,稱其為NPN 穩(wěn)壓器(NPN Regulator)。然而低壓差(Low-dropout)穩(wěn)壓器(LDO)和準(zhǔn)LDO穩(wěn)壓器(Quasi-LDO)為新型電源設(shè)計(jì)提供了更高性能[2]。

2.3 LDO的應(yīng)用選擇

開關(guān)穩(wěn)壓器是一種采用開關(guān)組件與能量存貯部件(電容器和感應(yīng)器)一起輸送功率的DC-DC轉(zhuǎn)換器,它提高了電源轉(zhuǎn)換效率和設(shè)計(jì)靈活性。開關(guān)穩(wěn)壓器主要分為以下兩類:電感儲(chǔ)能開關(guān)穩(wěn)壓器和無電感型開關(guān)穩(wěn)壓器(充電泵)。

3.1 電感儲(chǔ)能開關(guān)穩(wěn)壓器的工作原理

電感用于儲(chǔ)存能量及向負(fù)載釋放儲(chǔ)能,電感在開關(guān)管開通狀態(tài)下從Vg獲得能量。

4 DC-DC變換器的應(yīng)用選擇

5 結(jié)論

通過分析比較最常見的兩類三種直流穩(wěn)壓電源,了解了直流穩(wěn)壓電源的結(jié)構(gòu)及構(gòu)成原理,提出了電源電路環(huán)路控制的設(shè)計(jì)方案,為直流穩(wěn)壓電路正確合理的設(shè)計(jì)提供了參考方案。根據(jù)不同的實(shí)際設(shè)計(jì)需要和參數(shù)選用不同類型直流穩(wěn)壓電源,有利于整個(gè)系統(tǒng)平穩(wěn)安全的工作。

參考文獻(xiàn):

[1] 楊建偉.談開關(guān)電源的原理和發(fā)展趨勢[J].科技與企業(yè),2012(22):359.

[2] Tulte D.Low-V in buck regulator toggles fast-switching/very low-dropout modes[J]. Electronic Design,2005,53(21):27.

[3] Oliver N. Charge pump versus boost converter the great battle between white LED driver solutions[J].Global Electronics China.2005(9):49-50.

[4] 王學(xué)智.開關(guān)電源的原理和發(fā)展趨勢[J].黑龍江科技信息,2007(11):21.

[5] 嚴(yán)惠瓊,都思丹.新型National系列半導(dǎo)體電源芯片分析綜述[J].南京大學(xué)學(xué)報(bào),2007(43):35-46.

篇4

關(guān)鍵詞 LED 驅(qū)動(dòng)電源 LED燈 發(fā)展趨勢

中圖分類號:TM923 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

1 LED驅(qū)動(dòng)電源定義

LED驅(qū)動(dòng)電源把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下,LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。而LED驅(qū)動(dòng)電源的輸出則大多數(shù)為可隨LED正向壓降值變化而改變電壓的恒定電流源。LED電源核心元件包括開關(guān)控制器、電感器、開關(guān)元器件(MOSfet)、反饋電阻、輸入濾波器件、輸出濾波器件等等。根據(jù)不同場合要求,還要有輸入過壓保護(hù)電路、輸入欠壓保護(hù)電路,LED開路保護(hù)、過流保護(hù)等電路。

2 LED驅(qū)動(dòng)電源研究現(xiàn)狀

從LED驅(qū)動(dòng)器供電可以將其分成DC/DC和AC/DC兩類。DC/DC驅(qū)動(dòng)器一般由電池、電瓶或穩(wěn)壓電源供電,主要用于便攜式電子產(chǎn)品、礦燈、汽車等用電設(shè)備。AC/DC驅(qū)動(dòng)器直接由市電供電,現(xiàn)階段主要用于裝飾,景觀照明的LED燈。當(dāng)前,DC/DC驅(qū)動(dòng)器主要有兩種設(shè)計(jì)方案:電容式電荷泵電路和電感式DC/DC電路。AC/DC驅(qū)動(dòng)器有工頻變壓降壓,電容降壓,buck降壓電路以及單片開關(guān)電路幾個(gè)設(shè)計(jì)方案。

3 LED燈照明的優(yōu)點(diǎn)

與現(xiàn)行照明設(shè)備比較,LED照明有眾多突出優(yōu)點(diǎn)。①發(fā)光效率高,耗能少,LED的光效預(yù)計(jì)可達(dá)到200lm/W以上,而且光的單色性好、光譜窄。在同樣的照明效果下,LED的耗電量是白熾燈泡的八分之一,熒光燈管的二分之一。②使用壽命長,LED的使用壽命可以長達(dá)近十萬小時(shí),而白熾燈一般為1000~2000小時(shí),熒光燈為6000~8000小時(shí)。③安全環(huán)保,LED為全固態(tài)發(fā)光體,耐震、耐沖擊,而且發(fā)熱量低,無熱輻射,無污染。④啟動(dòng)時(shí)間短,LED的響應(yīng)時(shí)間只有幾十納秒,因此適合用在一些需要快速響應(yīng)的場合。⑤體積小,LED具有小型化、平面化、可設(shè)計(jì)性強(qiáng)的特點(diǎn),可以使我們從傳統(tǒng)的點(diǎn)、線光源局限中解放出來,實(shí)現(xiàn)照明的隨意布置。

4 LED電源和驅(qū)動(dòng)電路主要技術(shù)概況

4.1電壓變換技術(shù)

電源是影響LED光源可靠性和適應(yīng)性的一個(gè)重要組成部分,必須作重點(diǎn)考慮。目前我國的市電是220V的交流電,而LED光源屬半導(dǎo)體光源,通常是用直流低電壓供電,這就要求在這些燈具中或外部設(shè)置AC-DC轉(zhuǎn)換電路,以適應(yīng)LED電流驅(qū)動(dòng)的特征。目前電源選擇的途徑有開關(guān)電源、高頻電源、電容降壓后整流電源等多種,根據(jù)電流穩(wěn)定性,瞬態(tài)過沖以及安全性、可靠性的不同要求作不同選擇。

4.2電源與驅(qū)動(dòng)電路的壽命與成本

LED壽命方面,雖然單顆LED本身的壽命長達(dá)10萬小時(shí),但其應(yīng)用時(shí)必須搭配電源轉(zhuǎn)換電路,故LED照明器具整體壽命必須從光電整合應(yīng)用加以考慮。但對照明用LED,為達(dá)到匹配要求,電源與驅(qū)動(dòng)電路的壽命必須超過10萬小時(shí),使其不再成為LED照明系統(tǒng)的瓶頸因素。在考慮長壽命的同時(shí)又不能增加太多的成本,電源與驅(qū)動(dòng)電路的壽命與成本的通常不宜超過照明系統(tǒng)總成本的三分之一,在LED照明燈具產(chǎn)品發(fā)展的初期,必須平衡好電源與驅(qū)動(dòng)電路的壽命與成本的關(guān)系。

4.3驅(qū)動(dòng)程序的可編程技術(shù)

LED用作光源的一個(gè)顯著特點(diǎn)就是在低驅(qū)動(dòng)電流條件下仍能維持其流明效率,同時(shí)對于R.G.B.多晶型混光而形成白光來說,通過開發(fā)一種針對LED的數(shù)字RGB混合控制系統(tǒng),使用戶能夠在很大范圍內(nèi)對LED的亮度,顏色和色調(diào)進(jìn)行任意調(diào)節(jié),給人以一種全新的視覺享受。在城市景觀亮化應(yīng)用方面,LED光源可在微處理器控制下可以按不同模式加以變化,形成夜晚的多姿百態(tài)的動(dòng)態(tài)效果,在這方面將體現(xiàn)LED相對于其它光源所具有的獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。

4.4電源與驅(qū)動(dòng)電路的效率

LED電源與驅(qū)動(dòng)電路,既要有一定的供LED所需的接近恒流的正向電流輸出,又要有較高的轉(zhuǎn)換效率,電光轉(zhuǎn)化效率是led照明的一個(gè)重要因素,否則就會(huì)失去LED節(jié)能的優(yōu)點(diǎn),目前商業(yè)化的開關(guān)電源其效率約為80%左右,作為led照明用電源,其轉(zhuǎn)換效率仍須進(jìn)一步提升。

5 LED驅(qū)動(dòng)電源發(fā)展趨勢

LED由于在經(jīng)濟(jì)環(huán)保、壽命時(shí)間長、光電轉(zhuǎn)化效率高等眾多優(yōu)點(diǎn),今年來在各行各業(yè)的應(yīng)用得以快速發(fā)展和研究,LED的驅(qū)動(dòng)電源也成了最近的關(guān)注熱點(diǎn)。但由于驅(qū)動(dòng)電源的設(shè)計(jì)及驅(qū)動(dòng)方式選擇不當(dāng),使得LED燈極易損壞。未來LED驅(qū)動(dòng)電源的發(fā)展方向?yàn)橄群銐海倬€性恒流整合方式。

參考文獻(xiàn)

[1] 蔣天堂.LED的特性及驅(qū)動(dòng)電源的發(fā)展趨勢[J].照明工程學(xué)報(bào),2011,22(3).

[2] 陳鵬.大功率全彩色LED驅(qū)動(dòng)電路的研制[D].江西師范大學(xué),2009.

篇5

【關(guān)鍵詞】同步降壓;降壓控制器;場效應(yīng)管

【Abstract】A low voltage, high current Buck DC/ DC switching power supply with a synchronous buck controller LM5119 core and a low loss MOSFET and a forward topology is designed. It is composed of a filter circuit, a synchronous control circuit and a DC/DC Buck circuit. The filter circuit uses the parallel capacitor to reduce the ripple voltage. After testing, the efficiency of the power supply is greater than 92%, the ripple factor 0.063%-0.238%, the load effect of 0.0889%, the source effect 0.0056%-0.011%. The performance indicators are better than the marketed product level.

【Key words】Synchronous Buck; Buck Controller; FET

0 引言

隨著開關(guān)電源在計(jì)算機(jī)、通信、航空航天、儀器儀表及家用電器等方面的廣泛應(yīng)用,人們對其需求量日益增長,并且對電源的效率、體積、重量及可靠性等方面提出了更高的要求。開關(guān)電源以其效率高、體積小、重量輕等優(yōu)勢在很多方面逐步取代了效率低、又笨重的線性電源。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,特別是大功率器件IGBT和MOSFET的迅速發(fā)展,將開關(guān)電源的工作頻率提高到相當(dāng)高的水平,使其具有高穩(wěn)定性和高性價(jià)比等特性。開關(guān)電源技術(shù)的主要用途之一是為信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)。信息技術(shù)的發(fā)展對電源技術(shù)又提出了更高的要求,從而不斷促進(jìn)了開關(guān)電源技術(shù)的發(fā)展。

1 研究目的

現(xiàn)在,市場上的高精密開關(guān)電源普遍價(jià)格較高,一般均在數(shù)百及千元以上,而且性能指標(biāo)并不算很高,且性能指標(biāo)更高的價(jià)格昂貴。我們希望可以設(shè)計(jì)出一款成本較低、各方面性能可以和市場性能較高的產(chǎn)品相媲美的一款穩(wěn)壓電源,以借此機(jī)會(huì)來鍛煉一下自己的動(dòng)手能力,將自己所學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到生產(chǎn)實(shí)踐中。

2 方案論證

2.1 PWM控制方案

方案一:采用單片機(jī)產(chǎn)生PWM

單片機(jī)編程產(chǎn)生的方波信號,易于調(diào)節(jié)、紋波小、抗干擾能力強(qiáng)。但在完成相應(yīng)要求的同時(shí),因51單片機(jī)資源有限,在控制中需要用到PWM調(diào)制和A/D采樣,用51單片機(jī)產(chǎn)生高頻的PWM比較困難,而且會(huì)造成程序不穩(wěn)定,況且A/D轉(zhuǎn)換還需要外部器件,成本也較高。

方案二:采用TL494產(chǎn)生PWM

TL494是一個(gè)固定頻率的脈沖寬度調(diào)節(jié)電路,內(nèi)置了線性鋸齒波振蕩器,振蕩頻率可通過外部的一個(gè)電阻和一個(gè)電容進(jìn)行調(diào)節(jié)。但電路較復(fù)雜,搭建困難。

方案三:采用LM5119炔康緶凡生PWM

LM5119 是一款雙同步降壓控制器,適用于高電壓或各種輸入電源的降壓型穩(wěn)壓器應(yīng)用。其控制方法基于采用仿真電流斜坡的電流模式控制。電流模式控制具有固有的輸入電壓前饋、逐周期電流限制和簡化環(huán)路補(bǔ)償?shù)墓δ?。使用仿真控制斜坡可降低脈寬調(diào)制電路對噪聲的敏感度,有助于實(shí)現(xiàn)高輸入電壓應(yīng)用所必需的極小占空比的可靠控制。LM5119 的工作頻率可以在 50 kHz 至 750 kHz 范圍內(nèi)設(shè)定。LM5119 可利用自適應(yīng)死區(qū)時(shí)間控制來驅(qū)動(dòng)外部高邊和低邊 NMOS 功率開關(guān)管。用戶可選的二極管仿真模式可實(shí)現(xiàn)非連續(xù)模式操作,提高輕負(fù)載條件下的效率。具有自動(dòng)切換外部偏壓功能的高電壓偏置穩(wěn)壓器可進(jìn)一步提高效率。其他功能包括熱關(guān)斷、頻率同步、打嗝 (hiccup) 模式電流限制和可調(diào)輸入欠壓鎖定。該器件采用有芯片連接焊盤的功率增強(qiáng)型無引線 LLP-32 封裝,以幫助散熱[1]。

采用LM5119內(nèi)部電路產(chǎn)生PWM的優(yōu)點(diǎn)是電路穩(wěn)定性強(qiáng),定時(shí)電阻Rt和AGND引腳之間連接的外部電阻可設(shè)定LM5119的開關(guān)頻率,Rt可同步內(nèi)部振蕩器至外部時(shí)鐘,使振蕩器產(chǎn)生相應(yīng)的PWM波。

通過比較上述三種方案及結(jié)合設(shè)計(jì)要求,可以看出方案三明顯優(yōu)于其他方案,所以采用方案三進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。

2.2 主回路拓?fù)浞桨?/p>

DC/DC主回路拓?fù)洳捎冒霕駼uck電路,通過LM5119的HO和LO端輸出的PWM控制2個(gè)MOS管實(shí)現(xiàn)交替導(dǎo)通,通過電感Lo和電容Chb的充放電實(shí)現(xiàn)降壓。減小了原邊開關(guān)管的電壓壓力,電路結(jié)構(gòu)簡單,可適用較高頻率電路。

3 產(chǎn)品(作品)設(shè)計(jì)與制作

3.1 輸入輸出電壓設(shè)定

輸入電壓范圍設(shè)定為12-20V,中心工作電壓16V。輸出設(shè)計(jì)為兩路:一路輸出9V、5A;另一路輸出5V、9A。通過對芯片使能端的設(shè)置,可以實(shí)現(xiàn)任一路輸出,也可以同時(shí)輸出,并且兩路可以各自獨(dú)立工作,互不干擾。

3.2 濾波電容選用

(1)輸入電容Cin:經(jīng)過不斷實(shí)驗(yàn)嘗試,我們選擇了6個(gè)2.2uF的陶瓷電容并聯(lián),實(shí)現(xiàn)梯級濾波。

(2) VIN濾波器Cvin:考慮到需防止注入到VIN引腳的高頻開關(guān)噪聲引起電源故障,我們選用了0.47uF的陶瓷電容。

(3) UVLO分壓器Cft:考慮到為分壓器提供濾波,我們選用100pF的陶瓷電容。

(4) VCC電容Cvcc:考慮到需要為HO驅(qū)動(dòng)器和自舉二極管提供峰值瞬態(tài)電流,并為VCC穩(wěn)壓器提供穩(wěn)定性,我們采用了0.47uF的電解電容。

(5)輸出電容Co:考慮到輸出電容器需平滑電感紋波電流引起的輸出電壓紋波,并在瞬態(tài)負(fù)載條件下提供充電電源,我們選用了兩個(gè)220uF的電解電容作為主輸出電容,并加入兩個(gè)22uF電容,進(jìn)一步降低輸出電壓紋波和尖峰。

3.3 開關(guān)管選用

開關(guān)管一般采用IGBT或MOSFET,IGBT的優(yōu)點(diǎn)是耐壓高,但導(dǎo)通內(nèi)阻大,損耗大;MOSFET優(yōu)點(diǎn)是導(dǎo)通內(nèi)阻極小,但耐壓不高,但考慮到輸入輸出電壓均不高,且要求損耗小、體積小,所以選用貼片式低損耗MOSFET[2]。

3.4 輸出電感制作

進(jìn)口貼片電感價(jià)格太高、采購耗時(shí)長,而且參數(shù)不可改變,所以我們采用自制電感,可以很方便通過改變電感線圈匝數(shù)而改變電感參數(shù)。

3.5 電路原理圖設(shè)計(jì)

根據(jù)設(shè)計(jì)方案和芯片使用說明,我們自主設(shè)計(jì)了工作原圖,由于在制作期間,需要多次調(diào)整參數(shù),所以畫的原理圖未標(biāo)出參數(shù)的具體數(shù)值,以便隨時(shí)調(diào)整元件參數(shù)。原理圖是使用ALTIUM DESIGNER軟件設(shè)計(jì)的。原理圖見圖1。

3.6 PCB設(shè)計(jì)

為了使控制芯片元件布局緊湊且達(dá)到良好效果,PCB板采用四層設(shè)計(jì),讓電源和接地各占一層,并進(jìn)行分區(qū),避免信號地和模擬地之間的串?dāng)_。由于電源線、接地線不再占用頂層和底層板面資源,所以可以將元器件布置得更緊湊,芯片工作狀態(tài)更好,可以獲得極佳效果,PCB板圖見圖2

3.7 產(chǎn)品制作

根據(jù)設(shè)計(jì)要求,我們通過反復(fù)論證確定了元件參數(shù)、型號和數(shù)量,并選購所需材料。然后精心制作,雖然絕大部分元器件采用貼片封裝,但我們都采取了手工焊接,實(shí)踐證明效果很不錯(cuò),作品實(shí)物圖見圖3。

4 總結(jié)

4.1 本產(chǎn)品(作品)的性能

本產(chǎn)品制作成本約為100元左右,而市場精密電源售價(jià)一般在數(shù)百甚或千元以上,我們的產(chǎn)品成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場同類產(chǎn)品的價(jià)格,與我們同等價(jià)格的產(chǎn)品測出的性能指標(biāo)比我們的產(chǎn)品性能指標(biāo)相差一個(gè)數(shù)量級。紋波測試見圖4

從表1可以看出,我們產(chǎn)品的成本低、效率高,性能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場水平,具有較大的發(fā)展前景。

4.2 本產(chǎn)品(作品)的創(chuàng)新點(diǎn)

(1)采用四層PCB板設(shè)計(jì)、元器件布局緊湊合理,電源工作狀態(tài)良好。

(2)自制電感線圈,替代了進(jìn)口產(chǎn)品,不僅使電源綜合成本降低20%以上,而且感參數(shù)可以自行調(diào)整。

(3)本產(chǎn)品制造成本低,而性能指標(biāo)高(見表1),主要指標(biāo)均高于市售產(chǎn)品水平。

(4)極高的效率,對于滿載輸出45-90W的電源(單路輸出45W,雙路輸出90W)達(dá)到92.3%的效率,已差不多到了極限。

(5)采用節(jié)能設(shè)計(jì),輕載時(shí)可以啟用二極管仿真模式,可以實(shí)現(xiàn)高效輸出;重載時(shí),禁用二極管仿真模式,增強(qiáng)帶負(fù)載能力。

【參考文獻(xiàn)】

篇6

【關(guān)鍵詞】全電動(dòng)注塑機(jī)交流伺服驅(qū)動(dòng)器;TMS320F2812;智能功率模塊;矢量控制;開關(guān)電源

1.引言

傳統(tǒng)液壓型注塑機(jī)存在功耗大、噪音大、污染較大及控制精度不夠精確等問題,開發(fā)節(jié)能環(huán)保、高速高效、低噪聲以及高度自動(dòng)化的全電動(dòng)注塑機(jī)成為注塑行業(yè)的趨勢和熱點(diǎn)。

全電動(dòng)注塑機(jī)的性能在很大程度上依賴于其運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的精密性和穩(wěn)定性,因此好的動(dòng)態(tài)響應(yīng)性、大扭矩輸出、高精度閉環(huán)控制、良好的制動(dòng)性能等是設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)方案時(shí)需要考慮的因素。全電動(dòng)注塑機(jī)是高端注塑機(jī)綠色技術(shù)的代表,目前已被廣泛應(yīng)用于精密光學(xué)、生物醫(yī)藥、汽車電子、精密齒輪、數(shù)碼電子、食品包裝和微型連接器等中高端注塑行業(yè)中[1]。

永磁同步電動(dòng)機(jī)(PMSM)具有動(dòng)態(tài)響應(yīng)性好、輸出扭矩大、閉環(huán)控制精度高、制動(dòng)性能好等性能特點(diǎn)[2],能夠很好地滿足全電動(dòng)注塑機(jī)的性能需求。為此,全電動(dòng)注塑機(jī)的注射、鎖模、計(jì)量和頂針部分的驅(qū)動(dòng)控制通常都采用了交流伺服驅(qū)動(dòng)器。

本文介紹基于DSP的全電動(dòng)注塑機(jī)交流伺服驅(qū)動(dòng)器的控制原理、硬件組成和軟件設(shè)計(jì),并給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

2.全電動(dòng)注塑機(jī)伺服驅(qū)動(dòng)器的應(yīng)用結(jié)構(gòu)

全電動(dòng)注塑機(jī)伺服電動(dòng)控制系統(tǒng)主要是在注塑機(jī)的注射、鎖模、計(jì)量和頂針等四個(gè)單元采用交流伺服驅(qū)動(dòng)器控制[3],其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

各個(gè)驅(qū)動(dòng)單元通過串行數(shù)據(jù)方式將位置信號反饋到注塑機(jī)控制系統(tǒng),同時(shí)通過模擬量輸出接口將轉(zhuǎn)矩和速度信息反饋到注塑機(jī)控制系統(tǒng);注塑機(jī)控制系統(tǒng)根據(jù)驅(qū)動(dòng)單元的反饋信息和注塑工藝的需求,進(jìn)行位置和壓力控制得到速度和轉(zhuǎn)矩指令,通過模擬量輸出接口輸出到具體的驅(qū)動(dòng)單元,驅(qū)動(dòng)單元將按照給定指令實(shí)現(xiàn)電機(jī)的實(shí)時(shí)控制。同時(shí)各個(gè)驅(qū)動(dòng)單元還將電源和驅(qū)動(dòng)單元故障信息反饋給注塑機(jī)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的可靠控制。

3.永磁同步電機(jī)的控制原理

永磁同步電機(jī)是一個(gè)多變量、強(qiáng)耦合、非線性的系統(tǒng),為了對其進(jìn)行深入了解,需要引入坐標(biāo)變換[4],通過永磁同步電機(jī)的數(shù)學(xué)模型經(jīng)過坐標(biāo)變換,我們可以得到以下在坐標(biāo)系的數(shù)學(xué)模型:

定子電壓方程為:

(1)

定子磁鏈方程為:

(2)

電磁轉(zhuǎn)矩表達(dá)式改寫為:

(3)

式中、為坐標(biāo)系下的兩相電壓;、為坐標(biāo)系下的兩相電流;、為坐標(biāo)系下的定子磁鏈;為電磁轉(zhuǎn)矩;為定子電阻;、為兩相定子電感;為兩相電流、合成的電流矢量;為兩相電流、合成的電流矢量;為電流矢量與軸的夾角;為永磁體的磁鏈;為電機(jī)磁極對數(shù)。

永磁同步電機(jī)矢量控制方案如圖2所示,速度指令與實(shí)際速度的偏差經(jīng)過速度調(diào)節(jié)器產(chǎn)生相應(yīng)的軸電流給定,電機(jī)相電流經(jīng)坐標(biāo)變換后轉(zhuǎn)換到坐標(biāo)系上,坐標(biāo)系上的給定電流和實(shí)際電流分別進(jìn)行電流調(diào)節(jié)器的結(jié)果經(jīng)過PARK逆變換后得到相應(yīng)的參考電壓,再通過SVPWM調(diào)制產(chǎn)生PWM信號驅(qū)動(dòng)智能功率模塊(IPM),從而控制電機(jī)的轉(zhuǎn)矩、速度。位置檢測采用17位絕對式編碼器,根據(jù)位置變化算出電機(jī)的實(shí)際速度。

4.伺服控制器的硬件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

硬件電路主要包括主電源電路、控制板電路和功率板電路三部分,主電源主要提供穩(wěn)定的直流母線電壓,控制板電路主要包括DSP和FPGA,功率板電路主要包括IPM和開關(guān)電源,其原理框圖見圖3。

4.1 主電源電路硬件設(shè)計(jì)

主電源單元的輸入電源分為控制電源和功率電源,控制電源使用220V,功率電源使用380V。主電源電路在自檢正常后,由注塑機(jī)系統(tǒng)控制380V輸入功率電源的斷開和吸合。輸入功率電源經(jīng)整流濾波后得到直流母線電壓,直流母線電壓作為后級各個(gè)功率電路的母線電壓輸入。主電源的報(bào)警檢測電路對輸入功率電源進(jìn)行欠壓、過壓和缺相實(shí)時(shí)檢測,同時(shí)對直流母線電壓進(jìn)行欠壓、過壓制動(dòng)實(shí)時(shí)檢測,一旦檢測到異常狀況,將產(chǎn)生報(bào)警,同時(shí)控制電路的報(bào)警檢測電路將能檢測到主電源電路異常。

4.2 控制電路硬件設(shè)計(jì)

控制電路硬件設(shè)計(jì)采用DSP+FPGA的架構(gòu)。DSP是整個(gè)伺服控制系統(tǒng)的核心,實(shí)現(xiàn)電機(jī)控制的矢量控制算法。DSP芯片采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,該芯片最高時(shí)鐘頻率可達(dá)到150MHz,具有豐富的外設(shè)接口:捕捉單元CAP、光電編碼盤接口QEP、12位的模數(shù)ADC,脈寬信號輸出PWM、串行通信接口SCI、串行外設(shè)接口SPI、增強(qiáng)型局域網(wǎng)絡(luò)控制器eCAN等,這些特點(diǎn)使得這款芯片非常適合于伺服驅(qū)動(dòng)器的設(shè)計(jì)[5]。

電機(jī)相電流檢測是通過采用采樣電阻將功率電路中的霍爾電流傳感器感應(yīng)到的電流信號轉(zhuǎn)換為電壓信號,再經(jīng)過調(diào)理運(yùn)放電路的處理后,得到一個(gè)0~3V的電壓值,然后由DSP的ADC模擬輸入口進(jìn)行電流檢測。

對于外部輸入開關(guān)信號,采用光耦進(jìn)行隔離處理,然后進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,再輸入到DSP的IO端口。

為了讓DSP有更多的時(shí)間資源來實(shí)現(xiàn)電機(jī)控制算法,設(shè)計(jì)中采用了FPGA來做相應(yīng)的數(shù)據(jù)通信和數(shù)據(jù)采集。在FPGA內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了雙口RAM,用來與DSP之間通過總線實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。

FPGA主要完成轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩指令輸入檢測,實(shí)際轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩反饋輸出、17位絕對式編碼器位置數(shù)據(jù)讀取和存儲(chǔ),LED按鍵顯示控制,主電源和功率電路報(bào)警檢測處理,同時(shí)還通過串行總線將位置信號反饋給系統(tǒng)。

4.3 功率電路硬件設(shè)計(jì)

根據(jù)不同的功率需求選擇不同的功率模塊,這里以三菱公司的第5代智能功率模塊IPM(PM50RLA120)為例。模塊PM50RLA120內(nèi)部采用1200V、50A的IGBT功率管,將7只IGBT功率管封裝在一起,組成三相逆變電路,及制動(dòng)電路,同時(shí)內(nèi)部集成了驅(qū)動(dòng)電路,并設(shè)計(jì)有過電壓、過電流、過熱、欠壓等故障檢測保護(hù)電路??刂齐娐份敵龅?路PWM信號經(jīng)過快速光耦隔離驅(qū)動(dòng)IPM模塊。

功率電路設(shè)計(jì)了IPM故障保護(hù)環(huán)節(jié),故障保護(hù)信號由硬件實(shí)時(shí)檢測,一旦出現(xiàn)控制板的DSP檢測到故障保護(hù)信號,將在DSP中通過報(bào)警信號軟件程序處理,DSP立刻禁止PWM驅(qū)動(dòng)信號輸出,同時(shí)伺服驅(qū)動(dòng)器將發(fā)出報(bào)警信息。電流采樣電路采用霍爾電流傳感器,實(shí)時(shí)檢測電機(jī)UW兩相電流的瞬時(shí)值,然后將檢測到電流值傳送到控制電路處理,接入到DSP的A/D模擬通道。

控制電源采用開關(guān)電源方案,選用PI公司的TOP255功率開關(guān)器件,這樣的電源電路可以滿足體積小,可靠性高,交流輸入范圍寬,同時(shí)電源紋波小的要求。

5.伺服控制器的軟件實(shí)現(xiàn)

伺服控制器軟件采用C語言編寫,每個(gè)算法都采用模塊化的設(shè)計(jì)思想,使得整個(gè)軟件結(jié)構(gòu)緊湊、模塊接口清晰。伺服軟件包括主程序、PWM中斷服務(wù)程序。

主程序主要完成初始化工作,其中DSP外設(shè)(系統(tǒng)時(shí)鐘、SPI、ADC、CAN、SCI、IO、事件管理器)及中斷設(shè)置的初始化、伺服參數(shù)計(jì)算,同時(shí)在主循環(huán)中還負(fù)責(zé)完成實(shí)時(shí)性要求不高的系統(tǒng)處理任務(wù)。

PWM中斷服務(wù)程序完成實(shí)時(shí)性要求比較高的電機(jī)矢量控制算法,控制周期為100us。它主要完成通過總線讀取從FPGA發(fā)送過來的數(shù)據(jù)(絕對式編碼器數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩指令)、Iu和Iw兩相電流采樣及電流環(huán)PID調(diào)節(jié)、Clark變換、Park變換、Park逆變換、SVPWM空間矢量算法,PWM信號生成。同時(shí)每10次PWM定時(shí)中斷后,完成一次速度計(jì)算、速度環(huán)PID調(diào)節(jié)等。其控制流程如圖4所示。

6.實(shí)驗(yàn)結(jié)果

為了驗(yàn)證設(shè)計(jì)的可行性和有效性,對基于上述設(shè)計(jì)方案的伺服驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。采用了廣州數(shù)控設(shè)備有限公司生產(chǎn)的130SJT型電機(jī)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,電機(jī)參數(shù)如表1所示。

采用轉(zhuǎn)矩測試平臺(tái)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),電機(jī)通過聯(lián)軸器和磁粉振蕩器給電機(jī)進(jìn)行加載,它們的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和為4.05*10-3kg?m2。信號采集采用的是泰克TDS2024示波器,對伺服驅(qū)動(dòng)器輸出的速度模擬輸出信號進(jìn)行采集得到速度波形,同時(shí)對UW兩相電流進(jìn)行檢測。

本實(shí)驗(yàn)采用空載進(jìn)行實(shí)驗(yàn),得到了速度階越響應(yīng)和兩相電流響應(yīng)曲線,圖5是電機(jī)從靜止到額定轉(zhuǎn)速1500rpm的速度響應(yīng),圖6是兩相電流的階躍響應(yīng)波形,上半部曲線是U相電流響應(yīng)曲線,下半部曲線是W相電流響應(yīng)曲線。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明系統(tǒng)具有較好的動(dòng)態(tài)響應(yīng)、控制精度高,能夠較好地滿足對全電動(dòng)注塑機(jī)控制精度和穩(wěn)定性的要求。

7.結(jié)論

介紹了一種基于DSP的全電動(dòng)注塑機(jī)交流伺服驅(qū)動(dòng)器的控制原理、硬件組成和軟件設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)方案采用TMS32F2812+FPGA的控制電路方案,設(shè)計(jì)中FPGA完成相應(yīng)的數(shù)據(jù)通信和數(shù)據(jù)采集,因而DSP有更多的時(shí)間資源來實(shí)現(xiàn)電機(jī)控制算法。軟件算法都采用模塊化的設(shè)計(jì)思想,使得整個(gè)軟件結(jié)構(gòu)緊湊、模塊接口清晰,充分優(yōu)化軟件結(jié)構(gòu),提高軟件算法的可靠性。

相比液壓或混合驅(qū)動(dòng)的注塑機(jī),使用交流伺服驅(qū)動(dòng)器的全電動(dòng)注塑機(jī)具有更加優(yōu)越的控制精度和重復(fù)定位精度,從而大大提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,同時(shí)具有節(jié)能環(huán)保的作用?;谠撛O(shè)計(jì)思路的全電動(dòng)注塑機(jī)交流驅(qū)動(dòng)器已經(jīng)應(yīng)用到實(shí)際生產(chǎn)中。

參考文獻(xiàn)

[1]張友根.全電動(dòng)注塑機(jī)伺服動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)學(xué)和力學(xué)的計(jì)算理論及應(yīng)用的研究(上)[J].橡塑技術(shù)與裝備,2012(5):1-13.

[2]寧建榮,朱成實(shí),鄢利群.基于永磁同步電動(dòng)機(jī)的全電動(dòng)注塑機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].工程塑料應(yīng)用,2008(1):65-68.

[3]杜旭,姜重然,張明強(qiáng),李麗.注塑機(jī)伺服電動(dòng)控制系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì).佳木斯大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)[J].2012(2):229-231.

[4]李崇堅(jiān).交流同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)[M].北京:科學(xué)出版社,2006.

篇7

【關(guān)鍵詞】LED照明;驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)

隨著全球性的資源短缺和環(huán)保問題,半導(dǎo)體照明受到世界各國及產(chǎn)業(yè)屆的關(guān)注。LED給人類帶來了一次光源的革命,其壽命長、環(huán)保、節(jié)能、可靠性高,受到了用戶的青睞。隨著外部市場環(huán)境,政府的推動(dòng)以及LED整體價(jià)格的下降,傳統(tǒng)的白熾燈泡將逐步會(huì)被這種新型能源所取代。

當(dāng)然,作為一個(gè)新生事物,LED照明也受到了一些挑戰(zhàn)。目前,LED燈具在價(jià)格方面還是相對較高,這樣也就要求LED燈具在壽命上需有所保證。我們知道,LED燈珠的壽命一般都能保證在50,000小時(shí)以上,而驅(qū)動(dòng)的好壞將直接決定著LED整燈的壽命,怎樣設(shè)計(jì)出一款合適可靠的LED驅(qū)動(dòng),也就是LED照明需要關(guān)注的問題。

工業(yè)開關(guān)電源在國內(nèi)已經(jīng)發(fā)展有二三十年的歷史了,相對比較成熟。而LED作為一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè),其電源驅(qū)動(dòng)部分相對顯得較晚,但大體設(shè)計(jì)方案還是源于工業(yè)開關(guān)電源。因室內(nèi)照明目前市場化運(yùn)作較為成熟,現(xiàn)針對室內(nèi)照明來分析電源驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì)。

室內(nèi)LED照明燈具大致有以下幾種類型:平板燈,球泡燈,GX53,筒燈,T8& T5管燈,MR16,玉米燈,蠟燭燈等。

選擇一款合適的驅(qū)動(dòng)以保證整個(gè)燈具的價(jià)格和性能有一定優(yōu)勢,也將對這些燈具在市場上的推廣及應(yīng)用起著事半功倍的效果,我們通過對以上照明燈具的細(xì)分來對電源部分作一個(gè)分類及總結(jié):

一、平板燈

市場上常見的平板燈的尺寸大小為300*300,300*1200,600*600,600*1200,150*1200,其體積一般較大,我們可采用外置恒壓電源+LED恒流的模式來進(jìn)行設(shè)計(jì),將后級的LED恒流部分直接設(shè)計(jì)在LED燈板上,前級的LED恒壓電源,可采用傳統(tǒng)的工業(yè)電源,因工業(yè)恒壓電源在國內(nèi)已有一定的歷史與規(guī)模,性能及價(jià)格相對比較有優(yōu)勢。這樣,整燈的價(jià)格及性能都能得到相應(yīng)的保證。

二、球泡燈&筒燈

這兩種類型的燈具在外形上雖然不一樣,在LED驅(qū)動(dòng)方案的選擇上,大體可保持共用,以最合理的方式來保證整燈的性價(jià)比。

從整燈的功率部分來看,市場上球泡燈一般從3W~12W左右,而筒燈在8W~20W左右,這樣可按功率將驅(qū)動(dòng)做成3W,6W,12W,20W。因筒燈在國內(nèi)市場上是需要3C認(rèn)證的,在國際市場上CE,UL等也將其納入檢測范圍,所以在設(shè)計(jì)之初必須考慮產(chǎn)品的安全性。一般該驅(qū)動(dòng)電源以隔離型為主,這樣將有助于安規(guī)檢測以及機(jī)構(gòu)件上的優(yōu)化。這種隔離型電源大體可分為以下兩種模式:

1.低成本,無頻閃

在小功率部分,如10W以下,可將開關(guān)MOS集成在芯片內(nèi)部,采用原邊反饋模式,這樣將有助于降低產(chǎn)品成本,減少產(chǎn)品體積。

該方案在前級加入了大的電解電容,可以使輸出電流紋波減少,保證了產(chǎn)品無頻閃,起到了保護(hù)視力的作用。但其PF值相對較低,在小功率、對PF值無太大要求的情況下,此方案有較大優(yōu)勢。

原理圖如圖1。

2.高PF值

出于對電網(wǎng)的保護(hù),有些市場對整燈的PF值是有一定要求的,這樣我們可以采用帶主動(dòng)PFC的芯片,大致原理圖如圖2。

因前級去掉了大的電解電容,而芯片自帶PFC功能,這樣保證了整燈的PF值〉0.92,有助于對電網(wǎng)的保護(hù),節(jié)省國家電力。

隔離型LED驅(qū)動(dòng)方案大體上可分上述兩種,其他類型燈具開發(fā)可在此基礎(chǔ)上作為設(shè)計(jì)平臺(tái)開發(fā).

三、T8&T5管燈

T8管燈在目前市場上是比較常用的一種燈具,其主要用于工程及商業(yè)化照明.從長度上可分為0.6m,1.2m,1.5m,該驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)在市場上目前分為兩種方案:

(一)非隔離型方案:此方案以東南亞國家為主,其優(yōu)點(diǎn)是價(jià)格低,在此拓樸結(jié)構(gòu)下,又大體分兩種方案:

1.一種是以被動(dòng)式即填谷電路為主的降壓型驅(qū)動(dòng)方案,其輸出電流紋波小,無頻閃。但為了保證整燈的壽命,其電容需用高可靠性,成本相對較高,如圖3。

2.一種是以主動(dòng)式PFC的驅(qū)動(dòng)方案,其可省掉前端大電容,同時(shí)不需額外增將元器件,即可保證高PF值,成本相對較低,但其輸出端紋波電流較大如圖4。

(二)隔離方案:此方案大多用于歐洲市場,其對價(jià)格不太敏感,對安全性要求較高。

其方案類似于前面提及的球泡燈及筒燈驅(qū)動(dòng)方案。

上述方案是室內(nèi)照明在驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)上的大體方向,但為了保證驅(qū)動(dòng)電源的高壽命,在設(shè)計(jì)上,我們還需要考慮以下方面:我們知道,燈具散熱一直是業(yè)界研究的課題,這樣對于驅(qū)動(dòng)電源來講,其工作環(huán)境溫度相對很高,拿10W的球泡燈舉例,市場上的球泡燈內(nèi)部工作環(huán)境溫度達(dá)到了80℃,而在此高溫環(huán)境下,電解電容的電解液容易再高溫環(huán)境下被烤干,易損壞,所以在該電解電容的選擇上就要格外注意,以保證整燈的壽命。一般應(yīng)選在105℃,10,000小時(shí)以上。

為了提高產(chǎn)品的可靠性以及市場的認(rèn)知度,我們除了在方案選擇上需作全方面的考慮外,在安規(guī)及相關(guān)認(rèn)證上也需要做相應(yīng)的考慮,目前常用的認(rèn)證有CE,3C,UL,TUV等。針對目前市場上常用的認(rèn)證做如下統(tǒng)計(jì),詳見表1。

篇8

【關(guān)鍵詞】LED驅(qū)動(dòng)電源;功率因數(shù)校正;半橋LLC諧振變換器;PLC810PG

Design of A High Power Factor and High-Power

Power Supply to Drive LED Lights

SHI Hong-wei Zhu Zheng-yu Shejie

(Jiangyin Polytechnic College,Jiangyin 214433,Jiangsu,China)

Abstract:With the development status of LED power supply,this article introduces a programme in the case of high power for LED lights.The article introduces a design of half-bridge LLC resonant based on PLC810PG for LED lights switching power supply.This design realizes factor correction and improved work efficiency by soft switching.In the article,the main circuit and control circuit are designed in theory and the related circuit parameters are estimated.Finally experimental studies show that the system design is feasible and the basic performance to meet design requirements.

Key words:LED power supply;power factor correction;half-bridge LLC resonant circuits;PLC810PG

引言

LED(light emitting diode)具有發(fā)光效率高、功耗小、壽命長、光污染小、光線質(zhì)量高等優(yōu)點(diǎn),已在各個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。近些年隨著大功率的LED發(fā)光技術(shù)的升級,大功率的白光LED越來越多的被應(yīng)用于通用照明領(lǐng)域。可以說,作為新一代光源,LED的應(yīng)用已經(jīng)成為照明的發(fā)展方向。目前LED應(yīng)用的熱點(diǎn)之一是LED的道路照明。

LED路燈的電源控制和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是保證其功能和高效的重要基礎(chǔ)。文章結(jié)合大功率LED驅(qū)動(dòng)電源的發(fā)展現(xiàn)狀,提出了一款基于PLC810PG的半橋LLC諧振式的LED路燈開關(guān)電源的設(shè)計(jì)方案,把輸入分壓與半橋兩個(gè)開關(guān)各自形成一路Boost電路,實(shí)現(xiàn)了功率因數(shù)校正作用,后級采用LLC諧振負(fù)載網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)了軟開關(guān),提高了工作效率。

1.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

由于LED路燈功率較高,LED路燈電源不宜再沿用單開關(guān)反激式電路,而必須采用支持相應(yīng)功率的電路拓?fù)洌绨霕騆LC諧振拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。如圖1所示,Q1和Q2是半橋開關(guān)管(MOSFET),半橋諧振網(wǎng)絡(luò)中選用的是LLC結(jié)構(gòu),Cr、Lr和變壓器T1初級繞組線圈Lm組成LLC諧振網(wǎng)絡(luò)。Lb1、Q1、Dds2、Cb組成一路boost電路,Lb2、Q2、Dds1、Cb組成另一路boost電路,兩個(gè)boost電路工作在斷續(xù)模式下,作為天然的功率因數(shù)校正器。其中Lr為變壓器的漏感,Lm為變壓器的勵(lì)磁電感。

2.輸入EMI濾波電路和橋式整流電路

從頻率的角度看,EMI濾波器屬于低通濾波器。它能毫無衰減地把直流電和工頻交流電傳輸?shù)介_關(guān)電源,不但可以大大地衰減從電網(wǎng)引入的外部電磁干擾,還可以避免開關(guān)電源設(shè)備本身向外部發(fā)出噪聲干擾,以免影響其他電子設(shè)備的正常工作。本設(shè)計(jì)中采用的EMI濾波器基本結(jié)構(gòu)如圖2所示。

市電交流220V輸入后,經(jīng)由電容C1、C2、C3、C4、C5、C6和共模電感器L1、L2組成的輸入EMI濾波器濾波,R1~R3在交流電源切斷時(shí)為電容放電提供通路。熱敏電阻RT1用來在電源系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)限制浪涌電流。當(dāng)電路正常工作后,繼電器RL1將RT1旁路,RT1中幾乎無電流流過,不再有功率損耗,從而使電源效率提高1%~1.5%。BR1為橋式整流器,C7是濾波電容。

3.半橋LLC諧振電路

半橋雙電感加單電容(LLC)諧振轉(zhuǎn)換器能提供較大的輸出功率,保證半橋MOSFET的零電壓開關(guān)(ZVS),具有較高的效率,基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。在圖1中,Q1和Q2是半橋開關(guān)(MOSFET),Cr、Lr和變壓器T1初級繞組線圈LM組成LLC諧振變換器。

本文設(shè)計(jì)的LED路燈照明用驅(qū)動(dòng)電源(圖3)中,Q1,Q2為半橋功率開關(guān)管(MOSFET)。C39為諧振電容,變壓器T1的初級繞組與其構(gòu)成LLC諧振回路(通常將圖1中的Lr結(jié)合進(jìn)變壓器初級之中,對于圖3所示的電路拓?fù)洌苑Q作LLC諧振結(jié)構(gòu),而不稱其為LC諧振拓?fù)洌1的次級輸出經(jīng)全波整流二極管、C37、C38整流濾波后產(chǎn)生52V直流電壓輸出,作為LED路燈模塊的電源驅(qū)動(dòng)。

3.1 電路主要元器件參數(shù)設(shè)計(jì)

系統(tǒng)的額定輸出功率100W,輸出電壓為52V,兩個(gè)boost電感的值可由表達(dá)式(1)計(jì)算得到:

由于輸出功率P0=ηPin,效率值為90%,一般母線電壓為1.2倍峰值輸入,由此可求出系統(tǒng)的兩個(gè)boost電感值。我們在當(dāng)系統(tǒng)工作在fr的頻率下來進(jìn)行分析,此時(shí)LLC電路的電壓增益為1,即可求出變壓器的匝比為

圖(3)中C39不僅起電容隔直的作用,也為負(fù)半周的諧振提供能量。且C39兩端最大電壓滿足

其中fmax表示最大的開關(guān)頻率,由表達(dá)式(3)可求出C39的值。由于系統(tǒng)工作頻率,我們將fr取100kHz,則可求出系統(tǒng)中的Lr的值。

而由表達(dá)式(4)也可求出系統(tǒng)的勵(lì)磁電感取值。

最終取值為:

Lb1=Lb2=400μH,Lr=112μH,Lm=600μH,C39=22nF,

T1匝比為n=4。

3.2 LLC的變壓器T1的設(shè)計(jì)

變壓器T1使用ETD39磁心和18引腳骨架。先繞次級繞組,次級繞組使用175股40AWG(Φ為0.08mm)李茲線(即絞合線),從引腳10到引腳12,再從引腳11到引腳13各繞9匝,并覆蓋2層聚酯膜。初級繞組使用75股40AWG(Φ為0.08mm)絞合線,從7引腳開始到9引腳結(jié)束,繞36匝,再繞2層聚酯膜。其電感量是820μH(±10%),漏感是100μH(±10%)。將分成兩部分的磁心插入骨架中對接在一起,在磁心外面用10mm寬的銅皮繞一層,用焊錫將接縫焊牢,再在銅皮與引腳2之間焊接一段Φ為0.5mm的銅線。在銅皮外部用聚酯膜覆蓋起來。

3.3 基于PLC810PG的LLC控制電路

PLC810PG的CCM PFC控制器只有4個(gè)引腳(除接地端外),是目前引腳最少的CCM PFC控制器。這種PFC控制器主要是由運(yùn)算跨導(dǎo)放大器(OTA)、分立電壓可編程放大器(DVGA)和低通濾波器(LPF)、PWM電路、PFC MOSFET驅(qū)動(dòng)器(在引腳GATEP上輸出)及保護(hù)電路組成的。PFC控制器有兩個(gè)輸入引腳,即引腳ISP(3)和FBP(23)。FBP引腳是PFC升壓變換器輸出DC升壓電壓的反饋端,連接OTA的同相輸入端。OTA輸出可視為是PFC控制器等效乘法器的一個(gè)輸入。OTA在引腳VCOMP(1)上的輸出,連接頻率補(bǔ)償元件。反饋環(huán)路的作用是執(zhí)行PFC輸出DC電壓調(diào)節(jié)和過電壓及電壓過低保護(hù)。IC引腳FBP的內(nèi)部參考電壓VFBPREF=2.2V。如果引腳FBP上的電壓VFBP>VOVN=1.05×2.2V=2.31V,IC則提供過電壓(OV)保護(hù),在引腳GATEP上的輸出阻斷。如果電壓不足使VFBP<VIN(L)=0.23×2.2V=0.506V,PFC電路則被禁止。如果VFBP<VSD(L)=0.64×2.2V=1.408V,LLC級將關(guān)閉。PLC810PG的ISP引腳是PFC電流傳感輸入,用作PFC算法控制并提供過電流(OC)保護(hù)。PFC在ISP引腳上的過電流保護(hù)(OCP)解扣電平是-480mV。

設(shè)計(jì)的電路中52V的輸出由R67、R66采樣,經(jīng)穩(wěn)壓器U3,光電耦合器U2及R54、D16、R53等反饋到U1的FBL引腳,來執(zhí)行輸出電壓調(diào)節(jié)和過電壓保護(hù)。流入引腳FBL的電流越大,LLC級開關(guān)頻率也就越高。最高開關(guān)頻率由U1引腳FMAX與VREF之間的電阻R52設(shè)定。R49、R51、R53設(shè)置下限頻率。C27是LLC級軟啟動(dòng)電容,軟啟動(dòng)時(shí)間由C27和R49,R51共同設(shè)定。

R59是T1初級電流感測電阻。R59上的電流感測信號經(jīng)R47、C35濾波輸入到U1的ISL引腳,以提供過電流保護(hù)。

偏置電壓VCC經(jīng)R37、R38分別加至U1的VCC和VCCL引腳,將U1模擬電源和數(shù)字電源分開。R55和鐵氧體磁珠L7,在PFC與LLC地之間提供隔離。U1內(nèi)半橋高端驅(qū)動(dòng)器由自舉二極管D8、電容C23和電阻R42供電。Q10和Q11散熱器經(jīng)C78連接到初級地(B-)。

4.PFC功率因數(shù)校正電路

L4、PFC開關(guān)(MOSFET)Q3、升壓二極管D2和輸出電容C9等組成PFC升壓變換器主電路。在140~265VAC輸入電壓范圍內(nèi),輸出電壓穩(wěn)定在385VDC(B+與B-之間),并在BR1輸入端產(chǎn)生正弦AC電流,使系統(tǒng)呈現(xiàn)純電阻性負(fù)載,線路功率因數(shù)(PF)幾乎等于1。晶體管Q4、Q5等組成Q3的緩沖級。R6和R8是PFC級電流傳感電阻,二極管D3、D4在浪涌期間箝位R6和R8上的電壓(即兩個(gè)二極管上的正向壓降)。

4.1 PFC升壓電感器的設(shè)計(jì)

PFC升壓電感器L4使用PQ32/20磁心和12引腳骨架,L4主繞組使用#20AWG(美國線規(guī),約<0.8mm)絕緣磁導(dǎo)線,從引腳1開始到引腳6終止,繞35匝,電感量是580μH(±10%)。在主繞組外面繞一層作絕緣用的聚酯膜。偏置繞組使用#28AWG(<0.3mm)絕緣導(dǎo)線從引腳8開始繞2匝,到引腳7結(jié)束。在該繞組線圈外面繞3層聚酯膜。在磁心上包裹一層銅箔,并用<0.5mm銅線將銅箔與9引腳焊接起來,作為屏蔽層。在銅箔外面再繞3層聚酯膜。

4.2 基于PLC810PG的PFC控制電路的設(shè)計(jì)

U1引腳GATEP上的PWM信號驅(qū)動(dòng)PFC開關(guān)Q3。R6和R8上的電流傳感信號經(jīng)R45,C73濾波輸入到U1引腳ISP,來執(zhí)行PFC算法控制,并提供過電流保護(hù)。PFC輸出電壓VB+經(jīng)R39~41、R43、R46和R50取樣,并經(jīng)C25濾除噪聲,輸入到U1引腳FBP,來執(zhí)行PFC輸出電壓調(diào)節(jié)和過電壓以及電壓過低保護(hù)。U1引腳VCOMP外部R48,C26,C28為頻率補(bǔ)償元件。當(dāng)引腳VCOMP上的信號較大時(shí),Q20導(dǎo)通,將C26旁路,可使PFC控制環(huán)路能夠快速響應(yīng)。

5.實(shí)驗(yàn)研究

在本文以上分析設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,試制了一臺(tái)100W/100kHz(2A/52V)大功率LED驅(qū)動(dòng)電源的樣機(jī)。實(shí)驗(yàn)電路參數(shù)如下:單相輸入電壓Uin=220V(50Hz),輸出功率Po=100W,工作頻率fr=100kHz,負(fù)載為歐司朗公司1W高亮LED,共分4路,每路25只LED。

圖4所示為中點(diǎn)電壓Vds2與副邊二極管Dr2的電流波形,由圖可知如圖4(a),很明顯在二極管關(guān)斷前其電流已經(jīng)到零,則二極管工作在ZCS狀態(tài),此時(shí)工作頻率為90kHz;圖4(b)為在二極管關(guān)斷時(shí),二極管電流恰好為零,此時(shí)系統(tǒng)工作在fr的工作頻率上,fr為100kHz;圖4(c)為在二極管關(guān)斷前,二極管電流并不為零,此時(shí)副邊的二極管失去了其ZCS特性,系統(tǒng)工作頻率為125kHz。

圖5所示為半橋開關(guān)管Q1的電壓、電流波形,由圖可知開關(guān)管工作在ZVS狀態(tài)。

圖6為100W樣機(jī)測試波形,當(dāng)其由45%~100%負(fù)載變化時(shí),其PF大于0.96;THD在10%以內(nèi),滿足IEEE519以及IEC61000-3-2標(biāo)準(zhǔn);效率在87.2%~91.1%間變化,當(dāng)系統(tǒng)滿載時(shí),其效率高達(dá)91.1%,母線電壓由490V變?yōu)?75V,滿載時(shí),母線電壓為375V,紋波電壓為5V,紋波頻率為100Hz,由于輸入為交流220V,則其交流輸入電壓峰值為311V,母線電壓只略高于輸入,不會(huì)達(dá)到二倍峰值輸入,系統(tǒng)輸出電壓為52V,滿載時(shí)紋波為1V。

結(jié)束語

本文結(jié)合當(dāng)前大功率LED驅(qū)動(dòng)電源的發(fā)展現(xiàn)狀,提出一種適用于LED路燈的驅(qū)動(dòng)電源。由于LLC的應(yīng)用使系統(tǒng)能夠工作在軟開關(guān)狀態(tài)下,提高了系統(tǒng)的工作效率。經(jīng)測試,系統(tǒng)在滿載時(shí)功率因數(shù)達(dá)0.992,THD為6.5%,效率高達(dá)91.1%。最后試制了樣機(jī),驗(yàn)證了設(shè)計(jì)方案的可行性和正確性。

參考文獻(xiàn)

[1]楊恒.LED照明驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)[M].北京:中國電力出版社,2010.

[2]Steve Winder.LED驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)[M].北京:人民郵電出版社,2009.

[3]解學(xué)軍,王學(xué)超.基于PLC810PG控制IC的LED路燈驅(qū)動(dòng)電路[J].燈與照明,2010(3):36-40.

[4]程增艷,王軍等.LED路燈驅(qū)動(dòng)電源的設(shè)計(jì)[J].電子設(shè)計(jì)工程,2010(6):188-190.

[5]周志敏,周紀(jì)海,紀(jì)愛華.LED驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用[M].北京:人民郵電出版社,2006.

[6]孫明坤,周雒維等.串聯(lián)諧振恒流LED驅(qū)動(dòng)電源的分析及設(shè)計(jì)[J].電力電子技術(shù),2010(8):93-94.

篇9

關(guān)鍵詞 LED 照明 研制

中圖分類號:TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

1產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)

1.1產(chǎn)品介紹

由于LED燈具有諸多優(yōu)點(diǎn),如:(1)光效率高:光譜幾乎全部集中于可見光頻率,效率可以達(dá)到80%-90%。而光效差不多的白熾燈可見光效率僅為10%-20%。(2)光線質(zhì)量高:由于光譜中沒有紫外線和紅外線,故沒有熱量,沒有輻射,屬于典型的綠色照明光源。(3)能耗?。簡误w功率一般在0.05-1w,通過集群方式可以量體裁衣地滿足不同的需要,浪費(fèi)很少。以其作為光源,在同樣亮度下耗電量僅為普通白熾燈的1/8-1/10。(4)壽命長:光通量衰減到70%的標(biāo)準(zhǔn)壽命是10萬小時(shí)。一個(gè)半導(dǎo)體LED燈正常情況下可以使用50年。(5)可靠耐用:沒有鎢絲、玻殼等容易損壞的部件,非正常報(bào)廢率很小,維護(hù)費(fèi)用極為低廉。(6)應(yīng)用靈活:體積小,可以平面封裝,易開發(fā)成輕薄短小的產(chǎn)品,做成點(diǎn)、線、面各種形式的具體應(yīng)用產(chǎn)品。(7)安全:單位工作電壓大致在1.5-5V之間,工作電流在20-70mA之間。(8)綠色環(huán)保:廢棄物可回收,沒有污染,不像熒光燈一樣含有汞成分。(9)響應(yīng)時(shí)間短:適應(yīng)頻繁開關(guān)以及高頻運(yùn)作的場合。

LED-025日光燈正是基于LED燈的各種特性研制開發(fā),成為新型辦公、廠房照明燈具。該產(chǎn)品具有安全性好、亮度高、功耗小、工作溫度低、使用電壓范圍寬等眾多優(yōu)點(diǎn),是辦公照明的一個(gè)發(fā)展趨勢,徹底解決了老式日光燈工作溫度高、頻繁更換燈管、功耗較大、啟動(dòng)電壓高、環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。該產(chǎn)品采用專用電源控制電路,實(shí)現(xiàn)了發(fā)光器件與電源模塊一體化的設(shè)計(jì)。

1.2產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)

額定輸入電壓:AC 220V 50Hz (AC170~220V均可正常使用)

額定功率:15W/11W/8W

LED光源燈電流:240mA

工作環(huán)境溫度:-20℃~+60℃

發(fā)光角度:120。0

光通量:1440lm(透光)/860lm(磨砂)。

2設(shè)計(jì)方案及確定

2.1設(shè)計(jì)思路

由于LED燈管,無需起輝器,啟動(dòng)快,功率小,無頻閃,不容易視覺疲勞。它不但超強(qiáng)節(jié)能且更為環(huán)保,是國家綠色節(jié)能照明工程重點(diǎn)開發(fā)的產(chǎn)品之一,是目前取代傳統(tǒng)日光燈最理想的產(chǎn)品。

LED使用的是直流電壓,并且電流有一定要求,為了提供恒定的電流,所以需要將AC 220V電壓轉(zhuǎn)換為DC電壓并且恒流才能實(shí)現(xiàn)LED的正常點(diǎn)亮。

為了保持與傳統(tǒng)燈管的兼容性,該LED-025產(chǎn)品需要實(shí)現(xiàn)在日光燈燈管上的直接安裝,同時(shí)達(dá)到相同的照明效果,針對這兩個(gè)方面,在設(shè)計(jì)時(shí)產(chǎn)品外形選擇了T8日光燈外罩尺寸,同時(shí),燈腳選取與T8燈腳兼容的尺寸,使該產(chǎn)品與實(shí)際的日光燈外形完全相似,通用性更好。在長短尺寸方面,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,適用于各種日光燈架。

LED-025日光燈安裝比較簡單,它分電源內(nèi)置和外置兩種,該產(chǎn)品為電源內(nèi)置的LED日光燈。安裝時(shí),將原有的日光燈取下?lián)Q上LED日光燈,并將起輝器去掉,讓220V交流市電直接加到LED日光燈管兩端即可。因此該產(chǎn)品適用于傳統(tǒng)的T8日光燈架(長度分別為1.2m/0.9m/0.6m)。

2.2設(shè)計(jì)方案

該產(chǎn)品是采用LED發(fā)光器件為光源的照明燈具。主要由鋁型材燈體、電源板、多個(gè)大功率LED發(fā)光管、PC燈罩等組成。當(dāng)接通電源后,電源板會(huì)按照設(shè)定的工作電壓以恒流方式直接驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光。

該產(chǎn)品電路工作原理是將AC220V交流輸入電壓經(jīng)輸入濾波、橋式整流,經(jīng)變壓器進(jìn)行降壓,達(dá)到LED的工作電壓,同時(shí)經(jīng)電流采樣,反饋采樣信號,經(jīng)UC2843控制芯片控制TOP227工作關(guān)與斷,從而控制變壓器的工作模式,達(dá)到恒流的效果。

為了實(shí)現(xiàn)此性能,該產(chǎn)品采用具有多種保護(hù)功能的節(jié)能PWM控制器來實(shí)現(xiàn),同時(shí)在電壓輸出方面采用非隔離設(shè)計(jì),能最大限度的給負(fù)載提供工作電壓。為了使產(chǎn)品的通用性更好,在光源板的設(shè)計(jì)上采用拼接方式,通過光源板的不同拼接方式,滿足了日光燈不同尺寸的需求。

2.3關(guān)鍵元器件選用

開關(guān)電源的性能主要取決于變壓器的設(shè)計(jì)是否合理。因此確定變壓器的參數(shù)是該產(chǎn)品設(shè)計(jì)的關(guān)鍵所在,同時(shí)選用控制芯片也是決定該產(chǎn)品主要性能的關(guān)鍵,在PWM控制芯片的驅(qū)動(dòng)方面,對驅(qū)動(dòng)電流有一定的要求,需要在限流電阻方面注意。

關(guān)鍵器件特性如下:

UC2843/UC3843控制芯片都是專門設(shè)計(jì)用于離線或直流――直流變換器應(yīng)用的高性能、固定頻率、電流模式控制器,為設(shè)計(jì)者提供使用最少元件的高性能價(jià)格比的解決方案。這些集成電路有可微調(diào)的振蕩器,能進(jìn)行更精確的占空比計(jì)算、溫度補(bǔ)償?shù)膮⒖?、高增益誤差放大器。電流取樣比較器和大電流圖騰柱式輸出,是驅(qū)動(dòng)MOSFET的理想器件。是專為低壓應(yīng)用設(shè)計(jì)的,低壓鎖定門限為8.5V(通)(下轉(zhuǎn)第149頁)(上接第141頁)和7.6V(斷)。UC2843控制芯片特性如下:微調(diào)的振蕩器放電電流,可精確控制占空比;電流工作模式到500千赫;自動(dòng)前饋補(bǔ)償;鎖存脈寬調(diào)制,可逐周限流;大電流圖騰柱式輸出;欠壓鎖定,帶滯后;低啟動(dòng)和工作電流。而UC2843和UC3843控制芯片又有不同之處,參考兩種元件之間的差異,結(jié)合該產(chǎn)品的工作環(huán)境和特點(diǎn),最終選擇UC2843作為該產(chǎn)品的電流模塊控制器。

TOP227開關(guān)電源芯片是新型高頻開關(guān)電源芯片,它內(nèi)部集成有PWM控制器、功率開關(guān)MOSFET以及多種保護(hù)電路,所以,采用該芯片設(shè)計(jì)出的開關(guān)電源具有體積小、重量輕、成本低、電路簡單、效率及可靠性高等特點(diǎn),它又包括:控制電壓源;帶隙基準(zhǔn)電壓源;振蕩器;并聯(lián)調(diào)整器/誤差放大器;脈寬調(diào)制器;門驅(qū)動(dòng)級和輸出級;過電流保護(hù)電路;過熱保護(hù)及上電復(fù)位電路;關(guān)斷/自動(dòng)重啟電路;高壓電源等特性。因此將它作為開關(guān)電源芯片的首選。

在變壓器設(shè)計(jì)方面,本產(chǎn)品主要考慮效率與小型化的設(shè)計(jì)思路,通過對不同型號的變壓器參數(shù)對比,經(jīng)過大量的試驗(yàn),最終選擇了EPC13鐵氧體磁芯變壓器,該變壓器在滿足產(chǎn)品工作效率的同時(shí),可以盡可能的做到表貼工藝,使整個(gè)產(chǎn)品達(dá)到體積的小型化。

3研制過程

3.1電路及設(shè)計(jì)

LED-025照明燈的工作原理是主要通過橋堆將220V交流電整流成直流電,通過變壓器將直流電降壓至所需工作電壓,而UC2843控制芯片和光耦通過輸出電壓的變化控制TOP227的工作狀態(tài),最終控制變壓器的通斷,達(dá)到穩(wěn)壓的作用。

輸出的反饋電壓加在光耦發(fā)光二極管的正極上,電阻R15組成基準(zhǔn)電壓源,為光耦提供基準(zhǔn)電壓,這樣光耦中的二極管的發(fā)光強(qiáng)度是由輸出電壓控制的,經(jīng)光耦耦合到UC2843的控制端,從而控制TOP227的控制端,實(shí)現(xiàn)脈寬的可控,達(dá)到穩(wěn)壓的目的。

3.2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

為了提高產(chǎn)品的散熱效率,該產(chǎn)品在設(shè)計(jì)中采用鋁材料進(jìn)行散熱處理,使產(chǎn)品的熱量盡可能地通過鋁材釋放,使產(chǎn)品的可靠性得到提高。該產(chǎn)品采用鋁外殼和PC罩組合成型,裝配方式簡單易行,適合批量生產(chǎn)。

3.3技術(shù)攻關(guān)及問題解決

在樣件試制時(shí),根據(jù)事先確定的變壓器參數(shù)進(jìn)行試樣,發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)無法滿足預(yù)先設(shè)計(jì)的技術(shù)要求,經(jīng)過對不同尺寸磁芯的試驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)變壓器的磁芯尺寸影響產(chǎn)品參數(shù),最后通過計(jì)算和不斷調(diào)整磁芯尺寸和線圈匝數(shù),并進(jìn)行了大量的試驗(yàn)確定了變壓器的磁芯尺寸和線圈匝數(shù),該問題得到解決,產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)滿足了設(shè)計(jì)和使用要求。

篇10

隨著電子設(shè)備對電源系統(tǒng)要求的日益提高,研究廉價(jià)的具有監(jiān)視、管理供電電源功能的開關(guān)電源愈來愈顯得必要。本文在綜合考慮電源各種技術(shù)性能和對自身的安全要求以及開關(guān)電源性能的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)出了一種新型實(shí)用的帶有過電壓檢測和保護(hù)裝置的智能化電源。它具有以下幾個(gè)特點(diǎn):

(1)實(shí)際了對過電壓的檢測,并能記錄每次過電壓的瞬時(shí)值和峰值,可啟動(dòng)備用電源供電,實(shí)現(xiàn)對電子電路的保護(hù)作用。

(2)具有抗沖擊能力強(qiáng)、使用壽命長、帶液晶屏數(shù)字監(jiān)視的特點(diǎn),同時(shí)通過RS485通信接口與管理計(jì)算機(jī)通訊能實(shí)現(xiàn)“透明”電源的工作和保護(hù)等功能。

(3)能實(shí)時(shí)顯示輸出電壓、電流的大小,過電壓的次數(shù)、大小以及必要的參數(shù)設(shè)置信息。

(4)通過接口與后臺(tái)或遠(yuǎn)端PC機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送。

智能化電源的核心由顯示板、CPU板、通信板、備用電源板、過電壓檢測板、鍵盤、通信轉(zhuǎn)接板組成。裝置的關(guān)鍵是實(shí)現(xiàn)電壓的峰值檢測,尤其是過電壓的檢測。本文提出了一種基于單片機(jī)的過電壓檢測和峰值電壓檢測方法,實(shí)驗(yàn)證明它滿足了對檢測的快速性和精確性的要求。

2系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

系統(tǒng)硬件框架如圖1所示。在正常的情況下,220V的交流輸入電壓經(jīng)過整流、濾波、DC/DC變換、穩(wěn)壓電路后可得到一個(gè)穩(wěn)定的輸出電壓,基本上是一個(gè)開關(guān)電源;當(dāng)有過電壓時(shí),過電壓信號經(jīng)過過電壓檢測電路檢測和峰值電壓保持電路保持,控制電源回路,斷開正常工作的交流電路,同時(shí)通過計(jì)算機(jī)啟動(dòng)備用電源工作,以及完成對過電壓的瞬時(shí)值和峰值的測量。

2.1過電壓檢測電路

過電壓對于電源來說是一個(gè)非常有害的信號,雷電等引起的瞬時(shí)高電壓如果不加遏制,直接由電源引入RTU(遠(yuǎn)程終端設(shè)備)則會(huì)影響其電源模塊的正常工作,使各功能模塊的工作電壓升高而工作不正常,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞模塊,燒壞元器件(IC)。典型過電壓形成的沖擊電壓脈沖如圖2所示。

過電壓保護(hù)的基本原理是在瞬態(tài)過程電壓發(fā)生的時(shí)侯(微稱或納秒級),通過過電壓檢測電路對這個(gè)信號進(jìn)行檢測。過電壓檢測電路中主要的元件是壓敏電阻。壓敏電阻相當(dāng)于很多串并聯(lián)在一起的雙向抑制二極管。電壓超過箝位電壓時(shí),壓敏電阻導(dǎo)通;電壓低于箝位電壓時(shí),壓敏電阻截止。這就是壓敏電阻的電壓箝位作用。壓敏電阻工作極為迅速,響應(yīng)時(shí)間在納秒級。

過電壓檢測電路原理圖如圖3所示。當(dāng)有過電壓信號產(chǎn)生時(shí),壓敏電阻被擊穿,呈現(xiàn)低阻值甚至接近短路狀態(tài),這樣在電流互感器的原級產(chǎn)生一個(gè)大電流,通過線圈互感作用在副級產(chǎn)生一個(gè)小電流,再通過精密電阻把電流信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?;這個(gè)信號輸入到電壓比較器LM393后,電壓比較器LM393輸出高電平,經(jīng)過非門A輸出的控制脈沖1控制電源回路,斷開開關(guān)電源電路,啟動(dòng)備用電源??刂泼}沖2送到單片機(jī)的中斷中,單片機(jī)控制回咱啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換,采樣過電壓的瞬時(shí)值。

2.2峰值電壓采樣保持電路

峰值電壓采樣保持電路如圖4所示。峰值電壓采樣保持電路由一片采樣保持器芯片LF398和一塊電壓比較器LM311構(gòu)成。LF398的輸出電壓和輸入電壓通過LM311進(jìn)行比較,當(dāng)Vi>V0時(shí),LM311輸出高電平,送到LF398的邏輯控制端8腳,使LF398處于采樣狀態(tài);當(dāng)Vi達(dá)到峰值而下降時(shí),Vi<V0,電壓比較器LM311輸出低電平,LF398的邏輯控制端置低電平,使LF398處于保持狀態(tài)。由于LM311采用集電極開路輸出,故需接上拉電阻。由過電壓檢測電路輸出端送來的脈沖控制電路開關(guān)的導(dǎo)通,沒有過電時(shí)采樣電容放電,否則采樣電路一直跟蹤峰值的變化。

2.3單片機(jī)控制回路

單片機(jī)控制回路如圖5所示。它的主要功能是完成對過電壓的瞬時(shí)值和峰值的檢測、過電壓次數(shù)的檢測、電源輸出電壓和電流的檢測,并通過鍵盤的操作顯示出各個(gè)檢測值的大??;同時(shí)通過485接口和上位機(jī)實(shí)現(xiàn)通訊,在有過電壓的時(shí)候通過控制回路啟動(dòng)備用電源,實(shí)現(xiàn)對電源本身的保護(hù)。

3軟件設(shè)計(jì)

系統(tǒng)軟件主要由主程序、鍵盤掃描子程序、顯示子程序和通信子程序等組成。圖6是主程序流程圖。

主程序由初始化、看門狗置位、鍵盤掃描子程序、中斷子程序組成。主程序主要進(jìn)行分配內(nèi)存單元、設(shè)置串行口等器件的工作方式和參數(shù),為系統(tǒng)正常工作創(chuàng)造條件。在主程序運(yùn)行的過程中,通過按鍵可以顯示檢測的各個(gè)量的值;同時(shí)在系統(tǒng)過電壓和干擾信號產(chǎn)生時(shí),液晶顯示屏?xí)@示提示信息,使電源實(shí)現(xiàn)“透明”,便于電源的管理。在本系統(tǒng)中,鍵盤采用的是由P1口組成的3×3行列矩陣式鍵盤。由于鍵盤程序的技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,所以具體過程不做介紹。

圖5