鄭偉龍
摘要:基于反激式的開關(guān)電源屬于典型的小型化、高效化與低成本,提出了一種基于電流型PWM芯片,建立雙路輸出背景的反激式開關(guān)電源。在這一過程中主要基于電流型PWM芯片,結(jié)合UC3842控制機(jī)制分析雙路輸出建立反激式開關(guān)電源,深度研究控制電路、反饋監(jiān)測電路關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計過程,滿足兩路直流輸出機(jī)制,確保效率高達(dá)90%以上。本文中主要分析了反激式開關(guān)電源的基本工作原理,并對電路設(shè)計與參數(shù)選擇內(nèi)容進(jìn)行了全面分析。
關(guān)鍵詞:反激式開關(guān)電源;基本工作原理;電路設(shè)計;參數(shù)選擇
前言:
電子電路仿真技術(shù)目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于諸多技術(shù)領(lǐng)域中,且技術(shù)應(yīng)用要點也在實現(xiàn)不斷擴(kuò)展,其中針對仿真技術(shù)所提出的技術(shù)要求相對較多,例如電子電路仿真技術(shù),它具有一定可靠性與準(zhǔn)確性,在提高建模與仿真技術(shù)效率方面發(fā)揮了重大價值作用。在開關(guān)電源結(jié)合不同種類拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,建立標(biāo)準(zhǔn)電壓轉(zhuǎn)換機(jī)制過程中,它也發(fā)揮了自身效率高、體積小且輸出穩(wěn)定等諸多特點。在反激式開關(guān)電源研究過程中,主要集中于反激式變換器優(yōu)化設(shè)計了解EMI濾波電路設(shè)計狀況,同時有效調(diào)整RCD鉗位電路與多輸出交叉調(diào)整幾率,建立EMI電路輸出模型,有效驗證并聯(lián)補償繞組技術(shù)與串聯(lián)工模變壓器,這對抑制工模EMI具有巨大作用。而在提出反激式開關(guān)過程中,它也實現(xiàn)了電源變換器的原邊漏感對電路性能與電路中MOS管的有效影響[1]。
一、 開關(guān)電源的基本工作原理
在驗證并聯(lián)補償繞組技術(shù)與串聯(lián)共模變壓器有效抑制共模EMI,提出反激式開關(guān)電源變換器,建立圓邊漏感對電路性能與電路中MOS管的有效影響,在高頻變壓器原邊添加RCD鉗位電路有效抑制原邊漏感所產(chǎn)生的電壓過沖問題,建立多次輸出高頻變壓器原邊RCD鉗位電路建立漏感多元輸出反激式開關(guān)電源交叉調(diào)整率。采用正向?qū)▔航底兓闆r,分析輸出整流二極管,適當(dāng)改變次級繞組匝數(shù)方法,改善多輸出交叉調(diào)整率[2]。
在建立開關(guān)電源技術(shù)過程中,需要保證各類仿真軟件建立反激式開關(guān)電源,有效系統(tǒng)建模仿真機(jī)制,配合PEmag軟件搭建高頻變壓器二維模型,將模型導(dǎo)入Simplorer軟件建立聯(lián)合仿真機(jī)制。實現(xiàn)開關(guān)電源帶載功率合理性評估機(jī)制,配合Multisim軟件搭建反激式開關(guān)電源電路模型,如果負(fù)載發(fā)生較大變化時,輸出電壓變化偏小,有效驗證電路良好的穩(wěn)壓效果,同時建立Multisim功能變化機(jī)制。確保建立負(fù)載發(fā)生較大時的輸出電壓變化較小問題,有效驗證電路良好的穩(wěn)壓效果,確保Multisim功能列表有效構(gòu)建,滿足反饋電路補償過程仿真機(jī)制。如果負(fù)載發(fā)生較大變化時,需要分析輸出電壓變化較小情況,驗證電路良好的穩(wěn)壓效果,如果Multisim功能簡化機(jī)制,輸出電壓變化較小,結(jié)合反饋電路補償過程仿真機(jī)制。主要是通過Pspice模型組合完整的電源方針電路,對反激式電源閉環(huán)控制系統(tǒng),建立動態(tài)響應(yīng)過程建立仿真機(jī)制,驗證其設(shè)計的有效性與合理性。通過Saber軟件建立建模、方針與分析機(jī)制,確保仿真數(shù)據(jù)驗證電路設(shè)計科學(xué)合理性,對電路設(shè)計相對復(fù)雜。Saber作為一款先進(jìn)的系統(tǒng)仿真軟件,它在拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)開關(guān)電源系統(tǒng)仿真方面建立了相對豐富的元件庫,且其中仿真描述能力表現(xiàn)相對較強,仿真過程具有真實性,確保開關(guān)電源技術(shù)難點確保輕薄電源高效率、真實性較好,主要基于Saber軟件建立IC+MOS分立方案,選擇電流型PWM控制芯片UC3842,構(gòu)建閉環(huán)電路模型,設(shè)計兩路輸出,輸出功率建立20W的反激式開關(guān)電源,增加反饋補償電路分析,結(jié)合仿真結(jié)果證明了設(shè)計的可行性。在分析開關(guān)電源建立開關(guān)變換器優(yōu)化主要元件過程中,確保閉環(huán)自動控制建立穩(wěn)定輸出電壓分析機(jī)制有效構(gòu)建。如果PWM信號處于高電平狀態(tài),其晶體管MOSFET導(dǎo)通機(jī)制也會有效構(gòu)建,確保輸入電壓能夠有效加載到高頻變壓器初級繞組上,初級側(cè)建立開關(guān)電源過程建立主要元件,對閉環(huán)分析機(jī)制建立較大電壓波紋直流電壓機(jī)制,對開關(guān)變換器功率開關(guān)管與高頻變壓器進(jìn)行分析,建立諧波信號,有效消除電路分析情況,建立直流高壓轉(zhuǎn)換機(jī)制建立高頻率脈沖電壓。結(jié)合輸出端整流濾波建立交流諧波分量直流高壓機(jī)制。在反饋檢測電路分析與PWM控制電路作用背景下確保開關(guān)變換器(功率開關(guān)管與高頻變壓器),結(jié)合部分諧波信號吸收電路消除內(nèi)容,確保直流高壓轉(zhuǎn)換與高頻率脈沖電壓有效調(diào)整[3]。
二、電路設(shè)計與參數(shù)選擇
在優(yōu)化電路開關(guān)設(shè)計與參數(shù)選擇過程中,需要將開關(guān)電源設(shè)計指標(biāo)控制在輸入交流電壓220V±10%,確保輸出直流電壓,保證輸出功率控制占比EMI濾波器與整流濾波電路,確保PWM控制電路與反饋檢測電路有效構(gòu)成。
濾波器與整流濾波電路EMI機(jī)制,建立開關(guān)電源前級保護(hù)電路機(jī)制,分析整流濾波電路機(jī)制,確保電源系統(tǒng)的干擾信號形成阻隔與削弱機(jī)制,傳導(dǎo)干擾信號形成共模干擾與差模干擾兩種信號。如此對有效提高抗電磁干擾能力頗有好處,有效實現(xiàn)系統(tǒng)電磁兼容性優(yōu)化[4]。
總結(jié):
在建立反激式AC-DC開關(guān)電源設(shè)計總體方案過程中,需要建立TL431以及線性光耦構(gòu)成反饋檢測電路過程中,需要建立作用于PWM控制電路形成有效閉環(huán)回路。要采用UC3842驅(qū)動MOS開關(guān)動作分析功率辯護(hù)機(jī)制,如此可確保220V交流電壓轉(zhuǎn)換到5V與15V兩路直流電壓之中,確保其輸出電壓控制在8ms穩(wěn)定范圍內(nèi)。同時,利用Saber軟件對電路實施建模仿真優(yōu)化,結(jié)合仿真結(jié)果分析電路結(jié)構(gòu)設(shè)計內(nèi)容,有效提高電路結(jié)構(gòu)設(shè)計精度,優(yōu)化相關(guān)性能,建立反激式開關(guān)電源設(shè)計機(jī)制,分析其中理論依據(jù)內(nèi)容,如此對縮短開發(fā)周期頗有幫助。
參考文獻(xiàn)
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[2] 曹子軒, 郎寶華, 楊澤睿. 多輸出反激式開關(guān)電源的研究與設(shè)計[J]. 電子測量技術(shù), 2020,336(004):16-20.
[3] 馮延強, 楊建濤, 喬寶強,等. 基于UC3845反激式開關(guān)電源設(shè)計及其在測井儀的應(yīng)用[J]. 鈾礦地質(zhì), 2019, 035(003):40-44.
[4] 孫強, 楊勝寧, 莉世翔,等. 一種采用UC2844的反激式開關(guān)電源設(shè)計[J]. 農(nóng)技服務(wù), 2018, 035(008):108-109.