盐工课程设计boost变换器设计

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1、BOOST变换器设计11总体设计思路1.1设计目的升压斩波电路是最基本的斩波电路之一,利用升压斩波电路可以实现对直流的升压变化。所以,升压斩波电路也可以认为是直流升压变压器,升压斩波电路的应用主要是以Boost变换器实现的。升压斩波电路的典型应用有:一、直流电动机传动,二、单相功率因数校正(PowerFactorCorrectionPFC)电路,三、交直流电源。直流升压斩波电路的应用非常广泛,原理相对比较简单,易于实现,但是,设计一个性能较好变压范围大的Boost变换器并非易事,本设计的目的也就在

2、于寻求一种性能较高的斩波变换方式和驱动与保护装置。1.2实现方案本设计主要分为五个部分:一、直流稳压电源(整流电路)设计,二、Boost变换器主电路设计,三、控制电路设计,四、驱动电路设计,五、保护电路设计。直流稳压电源的设计相对比较简单,应用基本的整流知识,该部分并非本设计的重点,本设计的重点在于主电路的设计,主电路一般由电感、电容、电力二极管、和全控型器件IGBT组成,主电路的负载通常为直流电动机,控制电路主要是实现对IGBT的控制,从而实现直流变压。主电路是通过PWM方式来控制1GBT的通断

3、,使用脉冲调制器SG3525来产生PWM的控制信号。设计主电路的输出电压为75V,本设计釆用闭环负反馈控制系统,将输出电压反馈给控制端,由输出电压与载波信号比较产生PWM信号,达到负反馈稳定控制的目的。图1-1总电路原理框图BOOST变换器设计22直流稳压电源设计2.1电源设计基本原理在电子电路及设备中一般都需要稳定的直流电源供电。这次设计的直流电源为单相小功率电源,它将频率为50血、有效值为220V的单向交流电压转换为幅值稳压、输出电流为几十安以下的直流电压。其基本框图如下:图2-1直流稳压电源

4、基本框图图2-2波形变换2.1.1变压环节由于直流电压源输入电压为220V电网电压,一般情况下,所需直流电压的数值远小于电网电压,因此需通过电源变压器降压后,再对小幅交流电压进行处理。变压器的电压比及副边电压有效值取决于电路设计和实际需要。2.1.2整流环节变压器变压器副边电压通过整流电路从交流电压转换为直流电压,即将正弦波电压转换为单一方向的脉动电压,半波整流电路和全波整流电路的输出波形如上图所画。可以看出,他们均含有较大的交流分量,会影响负载电路的正常工作;例如,交流分量将混入输入信号被放大电

5、路放电,甚至在放大电路的输出端所混入的电源交流分量大于有用信号;因而不能直接作为电子电路的供电电源。应当指出,图屮整流电路输出端所画波形是未接滤波电路时的波形,接入滤波电路后波形将有所变化。BOOST变换器设计32.1.3滤波坏节为了减小电压的脉动,需通过低通滤波电路滤波,使输出电压平滑理想情况下,应将交流分量全部滤掉,使滤波电路的输出电压仅为直流电压。对于稳定性不高的电子电路,整流、滤波后的直流电压可以作为供电电源。本设计釆用LC滤波电路,这种电路具有较强适应性,带负载能力较强。二极管的导通角(

6、)较大,整流管的冲击电流较小。2.1.4稳压环节虽然整流滤波电路能将交流电压变换成较为平滑的直流电压,但是,一方面,由于输入电压平均值取决于变压器副边电压的有效值,所以电网电压波动时,输出电压平均值也随之产生;另一方面,由于整流电路内阻存在,当负载变化吋,内阻上的电压将产生变化。因此,整流滤波电路输出电压会随着电网电压的波动而波动,随着负载电阻的变化而变化。为了获得稳定性好的直流电压,必须采用稳压措施。2.2稳压电源总电路设计2.2.1总电路图图2-3稳压源主电路2.2.2电路工作原理变压电路将2

7、20V市电经过电源变压器降压后,变成15V左右的低幅交流电。再通过整流电路将交流电流整流,将正弦波电压变成单一方向的脉动电压。然后通过LC滤波电路滤波,是输出电压平缓。最后通过稳压电路稳定输出电压,采BOOST变换器设计4用具有放大环节的串联型稳压电路稳定输出电压,该电路可调节输出电压,集成运放工作在深度负反馈,输岀电阻趋于零,因而电压相当稳定。2.2.3直流稳压电源的相关参数对于直流稳压电源的设计,要考虑到其中儿项重要参数,如输出电压,输出电流的平均值,以及脉动稳定系数等。对于输入电压,稳压管和

8、限流电阻的选择也是不可忽视的。在此章节对英进行相关计算和总结。(1).输出电压平均值就是负载电阻上电压的平均值)(AV0Uo)(AVOU=fn02兀212Usincotd(t)推导计算得)(AVOU=兀22U~0.452U负载电流的平均值)(AVOI=LAVORU)(〜LRU245.0将整流输岀电压的基波峰值MU01与输出电压平均值)(AVOU之比定义为整流输11!电压的脉动系数S,即可得出:S=MU01/)(AVOU则单项桥式整流电路,输岀电压的平均值)(AVOU=fJi0

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