逆變電源課程設(shè)計_第1頁
已閱讀1頁,還剩23頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、<p><b>  課程設(shè)計任務(wù)書</b></p><p>  課程名稱: 電力電子技術(shù)</p><p>  題 目:逆變電源設(shè)計</p><p>  專業(yè)班級: </p><p>  學(xué)生姓名: </p>

2、;<p>  學(xué) 號: </p><p>  指導(dǎo)老師: </p><p>  審 批: </p><p>  任務(wù)書下達(dá)日期 年 月 日</p><p>  設(shè)計完

3、成日期 年 月 日</p><p><b>  1電路功能</b></p><p>  該電源的設(shè)計主要要應(yīng)用到功率轉(zhuǎn)換、高頻濾波脈沖發(fā)生電路、脈寬調(diào)制PWM、電壓電流檢測單元、驅(qū)動電路等知識點(diǎn)。通過該電路將12V直流電轉(zhuǎn)換為220V/50HZ的交流電,供給各種消費(fèi)電子產(chǎn)品使用。</p><p><b>  2

4、方案設(shè)計</b></p><p><b>  2.1設(shè)計總體思路</b></p><p>  本電路的設(shè)計思路框圖如下圖所示。該電路由12V直流輸入、輸入過壓保護(hù)電路、過熱保護(hù)電路、推挽逆變、高頻整流濾波、全橋逆變、輸出過壓保護(hù)電路等組成。通過TL494-1產(chǎn)生一個頻率為50KHZ的高頻脈沖,通過TL494-2產(chǎn)生一個頻率為50HZ的脈沖,供給MOSFET

5、的控制端。以便輸出為50HZ的交流電源??傮w思路:先將12伏的直流電通過MOSFET的推挽逆變和變壓器升壓之后,變?yōu)橐粋€220V的高壓直流。再通過逆變電路之后變?yōu)樵O(shè)計要求的頻率為50HZ電壓為220V的交流電。</p><p>  12V220V/50k直流220/50</p><p><b>  整機(jī)原理圖</b></p><p>&l

6、t;b>  2.2基本原理</b></p><p><b> ?。?)逆變電路原理</b></p><p>  組合推挽電路原理如圖所示。此路的主要功能是將12V直流電轉(zhuǎn)換為220V/50KHZ的交流電。</p><p>  12V直流 </p><p>

7、  全橋逆變電路方框圖如下圖所示。此電路的主要功能是將220V直流電轉(zhuǎn)換為220V/50HZ的交流電。全橋電路以50HZ的頻率交替導(dǎo)通,產(chǎn)生50HZ交流電。</p><p>  高壓直流 220V/50HZ</p><p>  (2)總體方案實(shí)現(xiàn)原理</p><p>  輸入12V直流電源電壓,經(jīng)過推挽逆變電路得到220V/50K

8、HZ的交流電,此交流電在經(jīng)過整流濾波電路得到220V高壓直流電,然后經(jīng)過全橋逆變得到220V/50HZ交流電。其中輸入過壓保護(hù)電路。、輸出過壓保護(hù)電路、過熱保護(hù)構(gòu)成整個電路的保護(hù)電路。一旦輸入電壓出現(xiàn)過大或者過小時,保護(hù)電路立即啟動,然后停止推挽逆變電路的工作。輸出過壓保護(hù)電路與全橋逆變構(gòu)成反饋回路,一旦電路輸出異常則停止全橋逆變的工作。在逆變電路I中使用一塊TL494芯片產(chǎn)生50KHZ的脈沖頻率,經(jīng)過變壓器推挽電路將12V直流轉(zhuǎn)換成2

9、20V/50KHZ的交流電。在逆變電路II中再使用一塊TL494芯片產(chǎn)生50HZ的脈沖波,全橋電路以50HZ的頻率交替導(dǎo)通,從而將220V直流和50HZ脈沖電路整合,然后輸出220V50HZ的交流電。在該電路中都是利用TL494的輸出端作為逆變電路工作狀態(tài)的控制端。</p><p><b>  3單元電路設(shè)計</b></p><p><b>  3.1主

10、電路</b></p><p>  3.1.1高頻逆變和高頻濾波電路</p><p>  注:單元電路畫圖是基于MULTISIM,總電路是基于ALTIUM DESIGNER,仿真是基于MATLAB中的Simulink。</p><p><b>  3.2控制電路</b></p><p>  3.2.1脈寬

11、調(diào)制PWM</p><p>  脈沖寬度調(diào)制我們是采用了現(xiàn)在比較常用的脈沖產(chǎn)生調(diào)制芯片:TL494,它是專用雙端脈沖調(diào)制器件,TL494為固定頻率的PWM控制電路,它結(jié)合了全部方塊圖所需之功能,在切換式電源供給器里可單端式或雙坡道式的輸出控制。如圖1所示為TL494控制器的內(nèi) 部結(jié)構(gòu)與方塊圖其內(nèi)部的線性鋸齒波振蕩器乃為頻率可規(guī)劃式(frequencyprogrammable),在腳5與 腳6連接兩個外部元件RT與

12、CT,既可獲得所需之頻率其頻率可由下式計算得知</p><p><b>  F=1.1/RC</b></p><p>  輸出脈波寬度調(diào)變之達(dá)成可借著在電容器CT端的正鋸齒波形與兩個控制信號中的任一個做比較而得之。 電路中的NOR閘可用來驅(qū)動輸出三極管Q1與Q2,而且僅當(dāng)正反器的時鐘輸入信號是在低準(zhǔn)位時,此閘 才會在有效狀態(tài),此種情況的發(fā)生也是僅當(dāng)鋸齒波電壓大于控制信

13、號電壓的期間里。當(dāng)控制信號的振幅增 加時,此時也會一致引起輸出脈波寬度的線性減少。如圖所示的波形圖</p><p>  外部輸入端的控制信號可輸入至腳4的截止時間控制端,與腳1、2、15、16誤差放大器的輸入端,其輸 入端點(diǎn)的抵補(bǔ)電壓為120mV,其可限制輸出截止時間至最小值,大約為最初鋸齒波周期時間的4%。當(dāng) 13腳的輸出模控制端接地時,可獲得96%最大工作周期,而當(dāng)13腳接制參考電壓時,可獲得48%最大 工作

14、周期。如果我們在第4腳截止時間控制輸入端設(shè)定一個固定電壓,其范圍由0V至3.3V之間,則附 加的截止時間一定出現(xiàn)在輸出上。 PWM比較器提供一個方法給誤差放大器,乃由最大百分比的導(dǎo)通時間來做輸出脈波寬度的調(diào)整,此乃借 著設(shè)定截止時間控制輸入端降至零電位,而此時再回授輸入腳的電壓變化可由0.5V至3.5V之間,此二個 誤差放大器有其模態(tài)(common-mode)輸入范圍由-0.3V至(Vcc-2)V,而且可用來檢知電源供給器的輸 出電壓與

15、電流。 誤差放大器的輸出會處于高主動狀態(tài),而且在PWM比較器的非反相輸入端與其誤差放大器輸出乃為或閘 (OR)運(yùn)算結(jié)合,依此電路結(jié)構(gòu),放大器需要最小輸出導(dǎo)通時間,此乃抑制回路的控制,通常第一個誤差放 大器都使用參考電壓和穩(wěn)壓輸出的電壓做比較,其環(huán)路增益可依靠回授來</p><p>  3.2.2場效應(yīng)管MOSFET</p><p>  本電路設(shè)計選用MOSFET而沒有選用IGBT的原因主

16、要是因?yàn)殡娏OSFET是單極型電壓驅(qū)動器件,開關(guān)速度快,輸入阻抗高,熱穩(wěn)定好,所需驅(qū)動功率小而且驅(qū)動電路簡單。值得一提的的是,電力MOSFET在于IGBT的激烈競爭中也獲取了長足的進(jìn)步,特別是溝槽技術(shù)的應(yīng)用大大減低了電力MOSFET的通態(tài)電阻,也是其在中小功率領(lǐng)域,特別是低壓場合有了牢固的地位。</p><p>  MOSFET開關(guān)較快而無存儲時間,故在較高工作頻率下開關(guān)損耗較小,另外所需的開關(guān)驅(qū)動功率小,降低

17、了電路的復(fù)雜性。本設(shè)計采用的是N溝道增強(qiáng)型MOSFET。只有在正的漏極電源的作用下,在柵源之間加上正向電壓(柵極接正,源極接負(fù)),才能使該場效應(yīng)管導(dǎo)通。當(dāng)Vgs>0時才有可能有電流即漏極電流產(chǎn)生。即當(dāng)Vgs>0時MOS管才導(dǎo)通。</p><p><b>  3.2.3三極管</b></p><p>  本設(shè)計選用兩種三極管,應(yīng)為電路中有50KHz和50H

18、z兩個頻率,用于50KHz電路的三極管選擇為8550型,而用于50Hz的三極管選擇為KSP44型。三極管的工作狀態(tài)有截止、放大、飽和三種。此設(shè)計電路中主要運(yùn)用三極管的導(dǎo)通截止的開關(guān)特性。</p><p>  3.3各部分支路設(shè)計</p><p>  3.3.1DC/DC變換電路</p><p>  由推挽逆變、變壓器放大和整流濾波電路組成。電路結(jié)構(gòu)如圖所示.VT

19、1和VT2的基極分別接TL494的兩個內(nèi)置晶體管發(fā)射機(jī)。中心器件變壓器T1,實(shí)現(xiàn)電壓由12V脈沖電壓轉(zhuǎn)變?yōu)?20V脈沖電壓。此脈沖電壓經(jīng)過整流濾波電路變成220V高壓直流電壓。變壓器T1的工作頻率選為50KHZ,因此T1可選用EI33型高頻變壓器,變壓器的匝數(shù)比為N1/N2=12/220=0.05,變壓器選擇為E型。經(jīng)過查找相關(guān)資料,確定初級線圈匝數(shù)為10×2,次級匝數(shù)為200,即滿足變啊器匝數(shù)比約為0.05.電路正常時,TL

20、494的兩個內(nèi)置晶體管交替導(dǎo)通,導(dǎo)致圖中晶體管VT1、VT2的基極也應(yīng)此而交替導(dǎo)通,VT3和VT4交替導(dǎo)通。因?yàn)樽儔浩鬟x擇為E型,這樣使變壓器工作在推挽狀態(tài),VT3和VT4以頻率為50KHz交替導(dǎo)通,使變壓器的初級輸入端有50KHz的交流電。當(dāng)VT1導(dǎo)通時,場效應(yīng)管VT3因?yàn)闁艠O無正偏壓而截止,而此時VT2截止,導(dǎo)致場效應(yīng)管VT4柵極有正偏壓而導(dǎo)通。當(dāng)VT1導(dǎo)通時,VT2截止,場效應(yīng)管VT3因?yàn)闁艠O無正偏壓而截止,而此時VT2截止,導(dǎo)致

21、場效應(yīng)管VT4柵極有正偏壓而導(dǎo)通。且交替導(dǎo)通時其峰值電壓為12V,</p><p>  τd=RC≥(3——5)T1/2</p><p>  當(dāng)f=50KHz時,T=1/50KHz,R=116KΩ時,R為后繼負(fù)載電阻,則C≥4.3×10-10F。根據(jù)電容標(biāo)稱值選擇C2為10µF.輸出220V高壓直流電,供后繼逆變電路使用。</p><p>  3

22、.3.2輸入過壓保護(hù)電路</p><p>  電路結(jié)構(gòu)如圖所示,由DZ1電阻R1和電阻R2、電容C1、二極管VD1組成。輸出端口接TL494芯片I的同相輸入端(1腳),通過該芯片的誤差比較器對其輸出進(jìn)行控制,當(dāng)輸入過大電壓時,停止逆變電路工作從而使電路得到保護(hù)。因?yàn)檩斎腚妷褐苯記Q定了輸出電壓的值,對輸入端電壓的保護(hù)也是對輸出端子間過大電壓進(jìn)行負(fù)載保護(hù)。VD1、C1、R1組成了保護(hù)狀態(tài)維持電路,只要輸入電壓在一瞬

23、間有過大現(xiàn)象,就導(dǎo)致穩(wěn)壓管擊穿,電路將沿C1和R1支路充電,繼續(xù)維持同相端的低電平狀態(tài),保護(hù)電路就會啟動并維持一段時間。當(dāng)C1和R1充電完成,C1和R2支路開始處于放電狀態(tài),當(dāng)C1放電完成時,TL494芯片I的同相輸入端由低電平翻轉(zhuǎn)為高電平,導(dǎo)致TL494芯片I的3腳(反饋輸入端)為高電平狀態(tài),進(jìn)而導(dǎo)致TL494芯片內(nèi)部的PWM比較器為截止?fàn)顟B(tài)。此時將導(dǎo)致直流變換電路的場效應(yīng)管處于截止?fàn)顟B(tài),直流變換電路停止工作。同時TL494的4腳為高

24、電平狀態(tài),4腳為高電平時,將抬高芯片內(nèi)部死區(qū)時間比較器同相輸入端的電位,使該比較器輸出為恒定的高電平,由TL494芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)可知芯片內(nèi)置三極管截止,從而停止后繼電路的工作。穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值一般</p><p>  3.3.3輸出過電壓保護(hù)電路</p><p>  電路結(jié)構(gòu)圖如圖所示,當(dāng)輸入電壓過高時將導(dǎo)致穩(wěn)壓管DZ1擊穿,使TL494芯片II的4腳對地的電壓升高,啟動TL494芯片II的

25、保護(hù)電路,切斷輸出。VD1、C1、R2組成了保護(hù)狀態(tài)維持電路,R3、R4為保護(hù)電阻,用以增大輸出阻抗。穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值一般規(guī)定為輸出電壓的130%-150%。后級電路為220V/50Hz輸出,其中負(fù)載電阻為100KΩ,TL494芯片II的輸出腳電壓最大為12V,R1為限流電阻,取值為100KΩ,R2為保護(hù)電阻可取值為16KΩ,根據(jù)電路分壓知識,則R2上的電壓為:U=R2×220÷(R1+R1)=220×16&

26、#247;116≈30.34V</p><p>  即穩(wěn)壓管的電壓取值最大為30.34V,這里取30V。</p><p>  3.3.4DC/AC變換電路</p><p>  電路結(jié)構(gòu)圖如圖9所示,該變換電路為全橋橋式電路。其中TL494芯片的8腳和11腳為內(nèi)置的兩個三極管的集電極,且兩個內(nèi)置三極管是交替導(dǎo)通的,頻率為50Hz。圖中8腳和11腳分別介入了上下兩部分

27、完全堆成的橋式電路,因?yàn)閮蓚€三極管交替工作,頻率為50Hz,所以選用橋式電路,目的在于得到50Hz的交流電。上下兩部分電路工作過程完全相同。選其中一部分為說明。這里將其簡化成圖10。圖中VT0為TL494芯片II的一個內(nèi)置三極管設(shè)為VT00,另一個設(shè)為VT01。當(dāng)VT00導(dǎo)通時,VT01截止,VT1的基極沒有正偏壓,從而使VT1截止,然后VT3的柵極有12V正偏電壓,是VT3導(dǎo)通。而VT4因?yàn)闁艠O無正偏壓截止,輸出220V電壓。當(dāng)VT0

28、0截止時,VT01導(dǎo)通,VT1基極有12V正偏壓,集電極有12V反向電壓,從而導(dǎo)通。VT3的柵極無正偏電壓,從而使VT3截止。而VT4因?yàn)闁艠O有12V正偏壓導(dǎo)通。因?yàn)榇藭rTL494芯片II的另一個內(nèi)置三極管VT01導(dǎo)通,它的集電極即11腳使逆變電路I有220V電壓輸出。原理同上。上下兩部分以頻率50Hz交替導(dǎo)通,從而使電路有220V50Hz的交流電輸出。由于TL494</p><p>  3.3.5TL494芯

29、片I外圍電路</p><p>  電路結(jié)構(gòu)圖如圖11,包括過熱保護(hù)電路及振蕩電路。15腳為芯片TL494的反相輸入端,16為同相輸入端,電路正常情況下15腳電壓應(yīng)略高于16腳電壓才能保證誤差比較器II的輸出為低電平,才能使芯片內(nèi)的兩個三極管正常工作。因?yàn)樾酒瑑?nèi)置5V基準(zhǔn)電壓源,負(fù)載能力為10mA。所以15腳電壓應(yīng)高于5V。15腳電壓計算公式為:</p><p>  U=12×R2

30、÷(R1+R2+Rt)</p><p>  這里Rt為正溫度系數(shù)熱敏電阻,常溫阻值可在150-300Ω范圍內(nèi)任選,是當(dāng)選大些可提高過熱保護(hù)電路啟動的靈敏度。這里取200Ω。R1取36KΩ,R2取39KΩ,則15腳電壓為6.22V。該脈寬調(diào)制器的振蕩頻率為50KHz,由Fosc=1/CtRt,圖中C2、R3為芯片的振蕩元件。C2即為Ct,R3即為Rt。其中Fosc取為50KHz,C2取4700pF,則R3

31、取4.3KΩ。</p><p>  3.3.6TL494芯片II外圍電路</p><p>  電路結(jié)構(gòu)圖如圖12,15腳同樣為TL494的反相輸入端,16腳為同相輸入端,電路正常情況下15腳電壓應(yīng)略高于16腳電壓才能保證誤差比較器II的輸出電平為低電平,才能使芯片內(nèi)兩個三極管正常工作。因?yàn)樾酒瑑?nèi)置5V基準(zhǔn)電壓源,由圖知15腳的電壓為5V,16腳的電壓為0V。芯片內(nèi)置比較器II的輸出為低電

32、平。5腳和6腳為振蕩器的定式電容和定時電阻接入端。因?yàn)橐馆敵鲱l率為50Hz,由公式Fosc=1/CtRt知:當(dāng)Rt取220KΩ時,Ct≈9.09×10-8µF。C1和R2是芯片的振蕩元件,即是R2取值為220KΩ,C1取值為0.1µF。芯片的8腳和11腳接逆變電路II,4腳接輸入過壓保護(hù)電路。電容C2取值為47µF,電阻R3取值為10KΩ,當(dāng)輸入過壓保護(hù)電路啟動后,使電容C2對R3放電,使4腳保

33、持為低電平,使TL494芯片II的電路維持一段時間,知道C2放電完畢,則使4腳為高電平,抬高死區(qū)電壓,從而使芯片II停止工作。</p><p>  4總圖與調(diào)試:(基于altium designer的原理圖)</p><p><b>  5仿真與調(diào)試</b></p><p><b>  仿真圖</b></p>

34、<p><b>  主要參數(shù)設(shè)置如圖:</b></p><p><b>  直流電源參數(shù)設(shè)置</b></p><p><b>  PWM波參數(shù)設(shè)置:</b></p><p>  MOSFET參數(shù)設(shè)置:</p><p><b>  波形結(jié)果:</b&g

35、t;</p><p><b>  5、總結(jié)與體會</b></p><p>  本次課程設(shè)計的內(nèi)容是基于MOSFET的單相全橋逆變電路,了解了逆變電路的工作原理,對單相全橋逆變電路在純負(fù)載時做了詳細(xì)的分析。</p><p>  該單相全橋逆變電路最大的特點(diǎn)是:在原有的單相全橋逆變電路的基礎(chǔ)上,通過改變驅(qū)動MOSFET的脈沖,將直流電壓Ud 逆變成

36、頻率為50KHZ的方波電壓,并將它加到負(fù)載電路兩端。而負(fù)載電路則由純電阻電路構(gòu)成。</p><p>  通過本次課程設(shè)計,加深了我對課程《電力電子技術(shù)》理論知識的理解,特別是有關(guān)逆變電路方面的知識。同時也培養(yǎng)了以下幾點(diǎn)能力:</p><p>  第一:提高了自己完成課程設(shè)計報告水平,提高了自己的書面表達(dá)能力。具備了文獻(xiàn)檢索的能力,特別是如何利用Intel網(wǎng)檢索需要的文獻(xiàn)資料。</p&

37、gt;<p>  第二:提高了運(yùn)用所學(xué)的各門知識解決問題的能力,在本次課程設(shè)計中,涉及到很多學(xué)科,包括:電力電子技術(shù)、電路原理等,學(xué)會了如何整合自己所學(xué)的知識去解決實(shí)際問題。</p><p>  第三:深刻理解了單相全橋逆變電路的原理及應(yīng)用</p><p><b>  6參考文獻(xiàn)</b></p><p>  [1].石玉 栗書賢

38、.電力電子技術(shù)題例與電路設(shè)計指導(dǎo).機(jī)械工業(yè)出版社,1998 </p><p>  [2].王兆安 黃?。娏﹄娮蛹夹g(shù)(第4版).機(jī)械工業(yè)出版社,2000</p><p>  [3].浣喜明 姚為正.電力電子技術(shù).高等教育出版社,2000</p><p>  [4].莫正康.電力電子技術(shù)應(yīng)用(第3版).機(jī)械工業(yè)出版社,2000</p><p>

39、  [5].鄭瓊林.耿學(xué)文.電力電子電路精選.機(jī)械工業(yè)出版社,1996</p><p>  [6].劉祖潤 胡俊達(dá).畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo).機(jī)械工業(yè)出版社,1995</p><p>  [7].劉星平.電力電子技術(shù)及電力拖動自動控制系統(tǒng).校內(nèi),1999</p><p>  [8]. 康華光,陳大欽.電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社,1998</p>&l

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論