课程设计课程名称电力电子技术课程设计题目名称1kW移相全桥直流变换器设计专业班级11级电气工程及其自动化学生姓名学号指导教师二○一四年四月十三日目录一,设计内容和要求 (3)1.1 主电路参数 (3)1.2 设计内容 (3)1.3 仿真波形 (3)二,设计方案 (3)2.1 主电路工作原理 (3)2.2 芯片说明 (4)2.2.1采用的芯片说明 (4)2.2.2 UCC3895引脚说明 (5)2.2.3 UCC3895工作原理 (6)图2-4 基于ucc3895芯片的控制电路图 (8)2.3控制电路设计 (8)三,设计论述 (8)3.1电路参数设计: (8)3.1.1 主电路参数: (8)3.1.2 变压器的设计 (9)3.1.3 输出滤波电感的设计 (10)3.1.4 功率器件的选择 (11)3.1.5 谐振电感的设计 (12)3.1.6 输出滤波电容和输入电容和选择 (13)四,仿真设计 (14)五,结论 (15)六,参考文献 (16)一,设计内容和要求Vin=300VDC,Vo=48VDC,Po=1kW,fs=100kHz,输出电压纹波为0.1V1.2 设计内容主电路:选择开关管、整流二极管型号,计算滤波电感感值、滤波电容容值,谐振电感感值、占空比、变压器匝比等电路参数。
控制电路:UCC3895芯片周边元器件参数1.3 仿真波形给出仿真电路,得到仿真波形二,设计方案2.1 主电路工作原理控制主要有两种:双极性控制和移相控制,本设计主要使用移相控制。
由图2-2可见,电路结构与普通双极性PWM变换器类似。
Q1、D1和Q4、D4组成超前桥臂、Q2、D2和Q3、D3组成滞后桥臂;C1~C4分别是Q1~Q4的谐振电容,包括寄生电容和外接电容;Lr是谐振电感,包括变压器的漏感;T副方和DR1、DR2组成全波整流电路,Lf、Cf组成输出滤波器,R1是负载。
Q1和Q3分别超前Q4和Q2一定相位(即移相角),通过调节移相角的大小来调节输出电压。
由图2可见,在一个开关周期中,移相全桥ZVS PWM DC-DC变换器有12种开关模态,通过控制4个开关管Q1~Q4在A、B两点得到一个幅值为Vin的交流方波电压;经过高频变压器的隔离变压后,在变压器副方得到一个幅值为Vin/K的交流方波电压,然后通过由DR1和DR2构成的输出整流桥,得到幅值为Vin/K的直流方波电压。
这个直流方波电压经过Lf和Cf组成的输出滤波器后成为一个平直的直流电压,其电压值为Uo=DVin/K(D是占空比)。
Ton是导通时间Ts是开关周期(T=t12-t0)。
通过调节占空比D来调节输出电压Uo。
图2-2 移相控制电路电路说明:1、与双极性控制相比,每个开关管并联一个电容。
采用MOSFET时,不需要另外并电容和二极管。
2、增加一个谐振电感Llk。
3、利用电感和电容的谐振实现开关管软开关。
4、每个开关管导通时间接近180°,同一桥臂两个开关管互补导通, Q1、Q3为超前桥臂, Q2、Q4为滞后桥臂,超前桥臂超前滞后桥臂一定角度。
2.2 芯片说明2.2.1采用的芯片说明UCC3895是美国德州仪器公司生产的移相谐振全桥软开关控制器,该系列控制器采用了先进的BCDMOS技术。
最高工作频率可以达到1MHz。
该控制器将定频PWM技术与零电压开关技术结合在一起,使变换器在高频下的转换效率大大提高。
UCC3895在基本功能上与UC3875系列和UC3879系列移相全桥PWM控制器相同,只是在控制电路、延迟设置和关断功能等方面进行了改进。
另外,由于采用BCDMOS工艺,与UC3875和UC3879相比,其偏置电流显着降低。
UCC3895在基本功能上与UC3875系列和UC3879系列控制器完全相同,同时增加了一些新的功能。
主要有以下特点:(1)输出导通延迟时间编程可控;(2)自适应延迟时间设置功能;(3)双向振荡器同步功能;(4)电压模式控制或电流模式控制;(5)软启动/软关机和控制器片选功能编程可控,单引脚控制;(6)占空比控制范围0%~100%;(7)内置7MHz误差放大器;(8)最高工作频率达到1MHz;(9)工作电流低,500KHz下的工作电流仅为5mA;(10)欠压锁定状态下的电流仅为150μA。
2.2.2 UCC3895引脚说明UCC3895和UCC2895移相谐振全桥软开关控制器采用SOIC-20、PDIP-20、TSSOP-20和PLCC-20四种封装形式, UCC1895采用CDIP-20和CLCC-20两种封装形式。
下面以PDIP-20为例进行介绍,其引脚排列如图2-1所示。
图 2-31、20、2:分别为运放的反向输入、同相输入和输出端。
3: PWM比较器的反相输入端。
采用平均电流型控制时,接振荡器定时电容CT端,采用峰值控制时,接电流采样信号(加上斜率补偿信号)4: 5V基准电压,可为内部供电,也可为外部提供5mA电流,使用时可接0.1uF电容到地5:接地端6:振荡器同步端,多台电源同步工作时使用。
7:振荡器定时电容,产生锯齿波。
8:振荡器定时电阻,40–120kΩ之间,控制定时电容充放电。
9、10:分别调整A和B,以及C和D之间的死区时间11:自适应延时设定,设定最大和最小可调输出延时死去时间的比率,接CS时不延时,接地延时最长。
12:电流采样端13、14、17、18:A–D驱动输出端,A和B互补,接一个桥臂,C和D互补接另一个桥臂,AC 之间有相移,BD之间也有相移。
15:电源端,接15V左右电压,另接1uF旁路电容到地。
16:接地端,与5接在一起。
19:软启动/关断端,当其电压低于0.5V,或ref脚低于4V,或VDD脚低于欠压封锁门限电压时,使3895快速关断。
启动时间由外接电阻和电容决定。
UCC3895是采用BCDMOS工艺制作的移相全桥PWM控制器,最高工作频率可以达到1MHz。
该控制器将定频PWM技术与零电压开关技术结合在一起,使变换器在高频下的转换效率大大提高。
UCC3895在基本功能上与UC3875系列和UC3879系列移相全桥PWM控制器相同,只是在控制电路、延迟设置和关断功能等方面进行了改进。
另外,由于采用BCDMOS工艺,与UC3875和UC3879相比,其偏置电流显着降低。
UCC3895内部集成了精密基准电源、高频振荡器、软启动电路、过流保护电路、电流检测电路、空载比较器、欠压锁定电路、驱动输出电路、基准电压监测电路、延迟设置电路、禁止状态比较器、PWM锁存器、D触发器等,其原理框图如图所示。
图2-4 基于ucc3895芯片的控制电路图2.3控制电路设计 如图2-4所示三,设计论述3.1电路参数设计: 3.1.1 主电路参数:V in=300VDC ,V o=48VDC ,Po=1kW ,f s=100kHz ,输出电压纹波为0.1V● 输入电压in V :300VDC ±20% ● 输出电压o V :48V输出电流I 。
:21A3.1.2 变压器的设计1)原副边匝比为了降低输出整流二极管的反向电压,降低原边开关管的电流应力,提高高频变压器的利用率,高频变压器原副边匝比应尽可能大一些。
为了在输入电压范围内能够输出所要求的电压,变压器的匝比应按输入电压最低时来选择。
设副边最大占空比为0.425,此时副边电压为sec min V :secmin max59.0582o D Lfe V V V V D ++== (V)(3.1)其中,o V 为变换器的输出电压, 1.2D V V =为副边整流二极管的导通压降,1Lf V V =为输出滤波电感寄生电阻在变换器额定输出时的直流压降,max e D 为变压器副边的最大占空比。
变压器的原副边匝比为:secmin300(120%)4.06359.058in V K V ⨯-===2)选磁芯初选新康达锰锌软磁铁氧体铁芯EE42A ,其2235e A mm =。
3)确定原副边匝数匝数的确定可以先确定原边,也可先确定副边,但由于原边的电压是变化的,可根据输出是固定的来先确定副边匝数N s ,由电磁感应定律有:4os s m eV N f B A =(3.2)将48o V V =,310010s f Hz =⨯,0.15m B T =,2235e A mm =代入上式有:36483.4044100100.1523510s N -==⨯⨯⨯⨯⨯ 取匝,又由12.189p s N K N =⨯=,取12p N =匝,N p 为变压器原边匝数。
4)导线的选取导线应根据导线的集肤效应的影响来选取导线的线径,即根据穿透深度的大小来选取线径,导线线径应小于两倍的穿透深度∆,穿透深度根据下面的公式计算:3s N=∆=(3.3)式中ω为交变角频率,0r μμμ=为导线的磁导率,γ为导线的电导率(此处2s f ωπ=,1r μ=,70410/H m μπ-=⨯,65810/m γ=⨯Ω⋅),经过计算,可得0.1975∆=mm ,导线直径d 应小于2∆,所以应选厚度小于0.375mm 的铜皮,选取电流密度为23.5/J A mm =,变压器原边的导电面积:32min 110 1.43.5300(120%)85%op in P S mm JV η-⨯===⨯⨯-⨯所以原边选用一层20.1520mm ⨯的铜皮绕制。
此处min in V -为模块输入电压的最小值。
同理,变压器副边绕组的导电面积为24.24s S mm ===,实际选用20.2520mm ⨯的铜皮一层绕制。
5)窗口面积核算变压器的原副边都采用铜皮绕制,所以只需核算一下磁芯的窗口宽度即可。
窗口中铜皮的厚度为原副边的铜皮厚度之和:120.150.2542 3.8⨯+⨯⨯=mm ,小于42EE A 的窗口长度8.75mm ,所选磁芯完全适合3.1.3 输出滤波电感的设计1. 电感值的选取滤波电感的经验设计是使电感电流的脉动为额定输出电流的20%,也就是说要使电感电流为额定输出的10%时电感电流是临界连续的,因为每个模块的额定输出为21A ,所以应设定电感电流输出2.1A 时电感电流是临界连续的,那么有:max11/2sf in o o T L I V K V V -⎛⎫⨯∆+= ⎪-⎝⎭(3.4)max 12/o of s in V V L f I V K -⎛⎫=- ⎪⨯∆⎝⎭(3.5)若考虑整流管压降D V 和输出滤波电感寄生电阻而引起的直流压降Lf V ,则:max (1)2/o of s in D LfV V L f I V K V V -=-⨯∆--(3.6)其中V in -mod max 是模块输入电压的最大值。
将48o V V =、310010s f Hz =⨯、4K =、max 300(10.2)in V V -=⨯+、 1.2D V V =、1Lf V V =、 4.2I A ∆=代入上式,可计算得f L 43uH =。