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[理学]实用电源幻灯片设计

T1=0.7RB2C1,V1饱和,输出低电平; T2=0.7RB1C2 ,V1截止,输出高电平。 T=0.7(T1+T2) 稳压过程:设UO↑→IC3↓→R8C3放电加速→频率升高→UO↑。(×) 电路改为V2输出:设UO↑→IC2↑→R8C3放电减弱→频率降低→UO↓。 V5输出高电平即脉冲宽度由R9C2放电时间决定,固定不变;输出低电平即脉冲间隔由R8C1放电时间决定,随输出电压而变化。为PFM型。 (2)PWM(图1-22)改变斩波幅值。 控制脉冲由固定频率的正弦波经变压器后由V3斩波而得,因此脉冲频率不变。随着Ub3-减小,即Ub3+升高,V3导通时间变长,输出负脉冲宽度变宽,V1截止时间变长,输出电压降低。UO↑-→UC3↓-→δ↓→UO↓。 (3)混合(图1-23)改变时间常数。 ①变换器电路 ②取样电路 ③基准电源 ④比较放大 ⑤脉冲发生器 ⑥工作原理 脉冲宽度和间隔都受到控制,因此是PWM和PFM混合型。与图1-21比,本图控制信号反相。 作业: 1-5 补:1.说明开关稳压电源变换器电路的组成元件名称极其作用。 2.指出图1-21、1-22、1-23中的取样电路、基准电源电路和比较放大电路的元器件。 小结: 1.开关稳压电源特点与组成 2.串联开关变换器类型与组成。 3.控制电路组成。 4. 图1-21、1-22、1-23电路控制类型和工作原理,能指出图中的取样电路、基准电源电路和比较放大电路的元器件。 1.5 并联开关稳压电源 串联开关稳压电源为降压型,输出电压低于输入电压。并联开关稳压电源为升压型,输出电压高于输入电压,用于输入电压较低而又要求输出电压较高的场合。 并联开关稳压电源较串联开关稳压电源有较小的射频干扰和较低的杂音,可采用较小的射频滤波器。 一、并联开关变换器 1.电路 图1-24 2.波形 图1-24 3.滤波电容 4.输出电压 V导通, L储能,C放电;V截止,电源及L供电,C补充充电。 二、并联开关稳压电源 图1-25 并联开关稳压电源的组成 变换器电路+控制电路 变换器电路:开关、储能、滤波、续流 控制电路:取样、基准、放大、脉冲 1.6 直流变换器式并联开关稳压电源 图1-26 框图 变换器:直流→直流。逆变器+整流滤波电路 逆变器:直流→交流。振荡器+开关管+高频变压器 一、单端变换器 1.单端反激式变换器 图1-27示 V导通,VD截止;V截止,VD导通,变压器储能供电。实现输出与输入隔离,干扰小。 2.单端正激式变换器 图1-28 VD1整流,VD2续流。在V截止期间,变压器剩余储能经N3、VD3返回电源,因VD3箝位作用,将变压器绕组感应反电动势限定在电源电压UI上,开关管V的反向电压限制在2UI上。 二、推挽式 1.基本电路 图1-29 2.多电压输出 双管,功率大。可构成多电压输出的直流稳压电源。 开关管反向电压为2倍的电源电压,安全设计为3.3倍,在由交流电网直接整流滤波供电时,最高电压为3.3×220×1.4=1016V,故很少采用。 三、桥式 图1-30 开关管承受反向电压比推挽式减半,但增加了成本。 四、半桥式 图1-31 电容器中点电压为UI/2,桥路电流值由初级电流和工作频率计算。 若与滤波电容分别设置,则滤波电容常取100μF,桥路电容常取几μF。 小结: 1.并联开关变换器的原理与特点 2.并联开关稳压电源的工作原理 3.直流变换器式开关稳压电源的电路与特点 4.单端式变换器的电路原理 5.桥式变换器的电路与特点 6.推挽式变换器的电路与特点 7. 半桥式变换器的电路与特点 作业:1.6,1.7 1.7 开关稳压电源的控制电路和驱动电路 一、控制电路 图1-23 框图 频率放大器 改为 振荡器 1.TL494脉宽调制型控制电路 (1)电路名称(功能) (2)电路组成原理。图1-33。 (3)1、2、4、5、6、8、11、12、13、14脚功能 控制,8调宽脉冲输出,12电源,16反馈控制 (4)工作原理。说明锯齿波与直流电平比较产生PWM脉冲的原理。 (5)典型应用。图1-34,各脚连接元件和信号。 反馈控制 16 电源 12 调宽脉冲输出 8 死区控制 4 反馈控制 15 地 11 地 7 补偿电压 3 UREF=5V 14 调宽脉冲输出 10 外接电阻 6 UREF=2.5V 2 输出相位控制 13 地 9 外接电容 5 取样输入 1 功能 引 脚 功能 引 脚 功能 引 脚 功能 引 脚 锯齿波与直流电平比较产生PWM脉冲的原理。 同相比较,锯齿波输入同相端,直流电平加反相端,直流电平高,脉宽窄;直流电平低,脉宽宽。反相比较则相反。 2.MC3520/3420脉宽调制型控制电路 (1)

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