开关电源有稳压电源和非稳压电源之分吗

稳压电源设计对于很多工程师来说是非常熟悉的日常工作,而开关可调的稳压电源设计方案并不是特别多件。在今天的方案分享中我们将会为大家分享一种开关可调的稳压电源设计与制作过程,方便各位工程师和技术人员在新产品设计的过程中,进行借鉴。
在本次所设计的开关可调稳压电源设计方案中,我们主要使用隔离变压器提高抗电磁干扰能力,同时使用脉宽调制电路控制电压输出,采用DC-DC变换器提高电源效率。这种稳压电源的电路原理图如图1所示,其仿真结果如图2所示。
本设计在元件和模块的选择方面,所采用的是N7818稳压芯片、TL494集成电路和非隔离型升压式DC-DC变换器。这种结构的DC-DC变换器主要由功率开关管VT、储能电感L、滤波电容C和续流二极管VD组成。下图图3该种变换器的主电路结构。
在该种开关可调的稳压电源设计方案中,这种非隔离型升压式DC-DC升压变换器输入、输出电压的关系可以按照该公式进行计算,即假定储能电感L充电回路的电阻很小,即时间常数很大,当开关管VT导通时,忽略管子的导通压降,通过电感L的电流近似是线性,则有公式:
通过上面所提供的DC-DC变换器输出电压的关系式可以得出一个结论,在我们所设计的这种开关可调的稳压电源设计方案中,输入电压或负载变化,要保证输出电压保持稳定时,可以采用两种方案。第一种方案是可以维持开关管的截止时间TOFF不变,通过改变脉冲的频率f来维持输出电压U0的稳定,这便是脉冲频率调制控制方式DC-DC变换器。第二种方案是可以保持这便是脉冲频率调制变换器,可以保持脉冲的周期T不变,通过改变开关管的导通时间TON,即脉冲的占空比q,以实现输出电压的稳定,这就是脉宽调制(PWM)控制方式DC-DC变换器。在这里我们选择第二种方案来进行该电路系统的设计。
接下来我们来看一下TL494集成电路的系统构造。这种集成电路的内部电路结构,如下图图4所示。当TL494集成电路正常工作时,其本身的输出脉冲的频率取决于5脚和6脚所接的电容和电阻,在电容CT两端形成的是锯齿波。该锯齿波同时加给死区时间控制比较器和PWM比较器,死区时间控制比较器根据4脚所设置的电压大小输出脉冲的死区宽度,利用该脚可以设计电源的软启动电路、欠压或过压电路等。
从图4中还可以看清的一点是,在TL494集成电路系统中,其本身的输出调制脉冲宽度是由电容CT端的正向锯齿波和3、4脚输入的两个控制信号综合比较后确定的。当外接控制信号电压大于5脚电压时,9,10脚输出脉冲为低电平,所以随着输入控制信号幅值的增加,TL494输出脉冲占空比减小,13脚为输出脉冲模式控制端,当该端为高电平时,两路脉冲输出分别有触发器的Q和Q反端控制,两路信号输出互补,即推挽输出,此时PWM脉冲输出频率为振荡器频率的一半,最大占空比为48%。若13脚接地,触发器控制不起作用,两路输出脉冲相同,其频率与振荡器频率相同,最大占空比为96%,为了增大驱动电流的能力,一般使用时可将两路并联输出TL494内部包含两个误差放大器,若两个误差放大器的反相输入端2.15脚的参考电位一定,当它们的同相输入端电位升高时,输出脉冲的宽度变窄,反之脉冲宽度变宽。
我们使用这种基于555的PWM方案来完成这种稳压电源的主系统设计。由于DC-DC变换器的开关电路需要PWM控制晶体管的开关,补充设计选择用555来调节占空比,使输出电压能在30~36V变化。最终完成的开关可调稳压电源设计方案如图5所示。
以上就是本文针对一种开关可调的稳压电源设计方案,所进行的设计和制作过程分享,希望能够对各位工程师的研发设计工作有所帮助。电源网新媒体微信号:elecinfo【新朋友】扫一扫下面二维码关注“电源网新媒体”。【老朋友】喜欢的话可以点击右上角,转发或分享本页面内容。电源网新媒体(elecinfo) 
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开关电源和串联型线性稳压电源有什么区别?
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开关电源和串联型线性稳压电源的区别:开关稳压电源是通过把直流变成高频脉冲,然后再进行电磁变换实现电压变换和稳压。线性稳压电源是直接串联一个可控的调整元件对输入直流电压进行分压,实现电压变换和稳压,本质上相当于串联一个可变电阻。开关稳压电源效率高,而且可升压也可降压。线性稳压电源只能降压,而且效率低。开关稳压电源会产生高频干扰,线性稳压电源则无干扰。各有优缺点。
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五分钟了解PFC稳压开关电源是什么
来源:电源网综合
作者:铃铛
在PFC开关电源当中,开关稳压电源是非常重要的一个组成部分。当中的开关稳压电源功能和普通的开关稳压电源的区别并不巨大,只是在供电上有所区别。普通的开关稳压电源需要220V整流供电,而PFC稳压开关电源是由B+PFC供电。本文就将针对PFC电源进行简单的介绍,帮助大家理解。
整流以后不加滤波电容器,把未经滤波的脉动正半周电压作为斩波器的供电源,由于斩波器的一连串的做“开关”工作脉动的正电压被“斩”成电流波形,其波形的特点是:
1、电流波形是断续的,其包络线和电压波形相同,并且包络线和电压波形相位同相。
2、由于斩波的作用,半波脉动的直流电变成高频(由斩波频率决定,约100KHz)“交流”电,该高频“交流”电要再次经过整流才能被后级PWM开关稳压电源使用。
3、从外供电总的看该用电系统做到了交流电压和交流电流同相并且电压波形和电流波形均符合正弦波形,既解决了功率因素补偿问题,也解决电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)问题。
该高频“交流”电在经过整流二极管整流并经过滤波变成直流电压(电源)向后级的PWM开关电源供电。该直流电压在某些资料上把它称为:B+PFC(TPW-4211即是如此),在斩波器输出的B+PFC电压一般高于原220交流整流滤波后的+300V,其原因是选用高电压,其电感的线径小、线路压降小、滤波电容容量小,且滤波效果好,对后级PWM开关管要求低等诸多好处。
目前PFC开关电源部分,起到开关作用的斩波管(K)有两种工作方式:
1、连续导通模式(CCM):开关管的工作频率一定,而导通的占空比(系数)随被斩波电压的幅度变化而变化。2、不连续导通模式(DCM):斩波开关管的工作频率随被斩波电压的大小变化(每一个开关周期内“开”与“关”时间相等)。
功率因素校正开关电源中的PFC开关电源部分和PWM开关电源部分的激励部分均由一块集成电路完成,一块IC可以完成设计。
以上就是的简单介绍。可以看到,这种开关稳压电源拥有电感路径小、线路压降小、滤波电容容量小的特点。较传统的开关稳压电源有着较为明显的优势。对于PFC开关稳压电源仍旧不太理解的朋友可以花上几分钟来阅读本文,相信会有意想不到的收获。
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