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<P><STRONG>引 言</STRONG> </P> <P> 功率場效應(yīng)管MOSFET是一種單極型電壓控制器件,它不但具有自關(guān)斷能力,而且具有驅(qū)動功率小,關(guān)斷速度快等優(yōu)點,是目前開關(guān)電源中常用的開關(guān)器件。采用MOSFET 控制的開關(guān)電源具有體積小、重量輕、效率高、成本低的優(yōu)勢,因此,較適合作儀器電源。本文給出了一種由MOSFET 控制的大范圍連續(xù)可調(diào)(0~45V) 的小功率穩(wěn)壓電源設(shè)計實例。 </P> <P><STRONG>總體結(jié)構(gòu)與主電路</STRONG> </P> <P> <STRONG> 圖1 為該電源的總體結(jié)構(gòu)框圖。工作原理如下:</STRONG> </P> <P> <IMG src="/uploadfile/newspic/2007/200712/20071217104059179.jpg" border=0></P> <P> 圖1 原理方框圖 </P> <P> 全橋整流電路將電網(wǎng)電壓220V 整流成不可調(diào)的直流電壓Ud = 1. 2U約等于198V。兩個等值濾波電容上的電壓分別為99V 以上,經(jīng)DC/AC 變換器逆變之后輸出20kHz、脈寬可調(diào)的交流電壓,又經(jīng)高頻變壓器的兩個副邊分正負(fù)半周送入整流濾波電路,輸出直流電壓。該電源直流輸出電壓的大小靠 PWM發(fā)生器的輸出脈沖寬度來控制。 </P> <P> <STRONG> 主電路如圖2 所示。 </STRONG></P> <P> <IMG src="/uploadfile/newspic/2007/200712/20071217104128199.jpg" border=0></P> <P> 圖2 主電路 </P> <P> 主電路中實現(xiàn)DCPAC 變換的關(guān)鍵元件是功率場效應(yīng)管VT1 和VT2 。當(dāng)VT1 管開通,VT2 截止時,電路中的電流從電容C1 正極到VT1 的D1 - S1 ,再通過變壓器原邊回到電容器C1 的負(fù)極形成回路,uAB為正電壓。變壓器的副邊感應(yīng)電壓同名端為正,VD1 導(dǎo)通,輸出U0 上正下負(fù)。 </P> <P> 當(dāng)VT2 開通,VT1 關(guān)斷時,同樣可推出上述結(jié)論:U0 上正下負(fù)。U0 的大小取決于控制電路使VT1 、VT2 的導(dǎo)通時間。 </P> <P> <STRONG>控制電路</STRONG> </P> <P> 控制電路功能是實現(xiàn)PWM 波形合成及可控DC/AC 變換器的隔離驅(qū)動。 </P> <P> <STRONG> PWM波形的產(chǎn)生 </STRONG></P> <P> 該電路的電源設(shè)計是以三端集成穩(wěn)壓器為核心的±15V 直流穩(wěn)壓電源。 </P> <P> <STRONG>(1) PWM的控制原理</STRONG> </P> <P> 脈寬PWM波形產(chǎn)生采用功能強(qiáng)大的TL494 定頻調(diào)制芯片,該芯片有16 個引腳,內(nèi)部電路與外圍電路如圖3 示。</P> <P> <IMG src="/uploadfile/newspic/2007/200712/20071217110445551.jpg" border=0></P> <P> 圖3 TL494 內(nèi)部電路及外圍電路 </P> <P> TL494 芯片的引腳13 低電平時,引腳8 和11 同步工作,單端輸出;引腳13 高電平時,引腳8 和11推挽工作,雙路輸出。本電路采用后種工作方式。該芯片的最高工作頻率為300kHz ,實際工作頻率由引腳5、6 所接的電阻與電容決定,其振蕩頻率算式為f = 1.1P(RTCT ) ,本設(shè)計選擇的振蕩頻率為20kHz ,鋸齒波在片內(nèi)被送到比較器1 和2 的反相端。鋸齒波與片內(nèi)的誤差放大器的輸出在PWM 比較器2 中比較,而死區(qū)控制電平與鋸齒波在死區(qū)時間比較器1 中比較,兩者的輸出分別為一定寬度的矩形波,它們同時送到或門電路,經(jīng)分頻器分頻后,再經(jīng)相應(yīng)的門電路去控制內(nèi)部三極管交替導(dǎo)通,使得引腳8 和11 向外輸出相位互差180°的PWM 波形。其工作波形如圖4 所示。 </P> <P> <IMG src="/uploadfile/newspic/2007/200712/20071217110504582.jpg" border=0></P> <P> 圖4 工作波形 </P> <P> 誤差放大器1 的反相端(引腳2) 接可調(diào)給定電壓Ug 。改變Ug ,可改變引腳3 的電壓值,從而改變PWM比較器2 輸出波形的寬度,實現(xiàn)U0 從0~45V連續(xù)可調(diào)。 </P> <P> <STRONG>(2) 死區(qū)時間的控制</STRONG> </P> <P> 為了保證開關(guān)器件VT1 與VT2 在一只管子關(guān)斷另一只管子開通時有足夠的時間間隔,防止功率開關(guān)元件上下直通造成的直流側(cè)短路,該電路用引腳4 控制兩個開關(guān)器件的死區(qū)時間。由內(nèi)部基準(zhǔn)源引腳14 串聯(lián)電容器C5 提供死區(qū)電壓參考數(shù)值,并通過R5 接地來共同決定死區(qū)時間最小值Toff (min) 。 </P> <P> 另外,在輸入電源剛接通時,R5 與C5 又構(gòu)成軟起動器。由于電容上的電壓不能突變,所以起動瞬間,死區(qū)控制端4 與內(nèi)部基準(zhǔn)電壓14 端等電位,為高電平,死區(qū)比較器1 也輸出高電平,封鎖輸出端的兩個晶體管;隨著電容電壓的不斷上升,4 端電位逐漸降低,這兩個晶體管才逐漸開通,使得該電源的輸出電壓不會突變,實現(xiàn)軟起動。正常工作時,R5 上的電壓約為0。這時主電路開關(guān)元件的導(dǎo)通時間(它決定正常工作時的輸出電壓值) 將由接入誤差放大器1 反相端的給定電壓Ug 和接入同相端的反饋電壓Uf 比較確定。 </P> <P> <STRONG>隔離、驅(qū)動電路</STRONG></P> <P> VT1 、VT2 采用專用集成驅(qū)動模塊IR2110 來驅(qū)動,隔離驅(qū)動電路如圖5 所示: </P> <P> <IMG src="/uploadfile/newspic/2007/200712/20071217110525410.jpg" border=0></P> <P> 圖5 IR2110 驅(qū)動模塊及外部接線電路 </P> <P> <STRONG>過壓過流保護(hù)</STRONG> </P> <P> 為改變負(fù)載曲線,保護(hù)MOSFET的安全運行,防止過電壓和減小du/dt ,在MOSFET 的D1 - S1 間并入電阻、快速二 <BR>極管和電容組成的過電壓吸收電路。過流信號從主電路檢出,從引腳16 送向誤差放大器2的同相端,引腳15 為比較基準(zhǔn),當(dāng)出現(xiàn)過流時,引腳16 的電壓上升,則比較器2的輸出引腳3為高電平,封鎖脈寬信號。 </P> <P> <STRONG> 結(jié)束語</STRONG> </P> <P> 該電源盡量采用在工業(yè)環(huán)境下具有高可靠性的常用集成電路及功率模塊,以易實現(xiàn)、易維修為出發(fā)點,以實用性為宗旨。經(jīng)過實驗驗證,本電路抗干擾能力強(qiáng),輸出電壓穩(wěn)定,工作可靠,輸出電流可達(dá)15A ,較適合于做儀器和裝置的直流供電電源,有較好的推廣價值。 </P>
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