畢業(yè)設(shè)計(論文)-反激式開關(guān)電源畢業(yè)設(shè)計

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1、┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊裝┊┊┊┊┊訂┊┊┊┊┊線┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(論文)說明書目錄第一章緒論31.1課題背景及選題意義31.2反激式開關(guān)電源國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀31.2.1高性能碳化硅(SiC)功率半導(dǎo)體器件41.2.2高頻磁技術(shù)41.2.3新型電容器41.2.4功率因數(shù)校正AC-DC開關(guān)變換技術(shù)41.2.5高頻開關(guān)電源的電磁兼容研究41.2.6開關(guān)電源的設(shè)計、測試技術(shù)5第二章反激式開關(guān)電源的理論基礎(chǔ)52.1開關(guān)電源基本知識52.2開關(guān)電源的幾種基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)62.2.1boost電路62.2.1.1boo

2、st電路的工作原理72.2.1.2boost電路特點:82.2.2buck電路82.2.2.1buck電路的工作原理82.2.2.2buck電路的特點92.2.3buck-boost電路92.2.3.1buck-boost電路的工作原理102.3電路拓撲結(jié)構(gòu)的選擇122.3.1電路拓撲結(jié)構(gòu)選擇要注意的問題122.3.2拓撲結(jié)構(gòu)的對比分析132.3.3拓撲結(jié)構(gòu)選擇132.4反激電路142.4.1反激電路的工作原理142.4.2反激電路的特點152.5本章小結(jié)15第三章反激式開關(guān)電源整體設(shè)計163.1反激式開關(guān)電源的框圖設(shè)計163.2輸入整

3、體電路的設(shè)計173.2.1輸入電路的設(shè)計173.2.1.1輸入保護器件173.2.1.2輸入整流部分183.2.1.3共模電感和輸入濾波電容的選取193.2.2反激式變換器電路中的開關(guān)晶體管203.2.3反激開關(guān)電源變壓器的設(shè)計211.確定變壓器初級電感量213.3本章小結(jié)26第四章反激式開關(guān)電源控制電路和輔助電路設(shè)計27共42頁第42頁┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊裝┊┊┊┊┊訂┊┊┊┊┊線┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(論文)說明書4.1UC3845的原理及技術(shù)參數(shù)274.1.1UC3845的原理及特點參數(shù)274

4、.1.2引腳及引腳功能284.1.3UC3845的工作原理的介紹294.2UC3845常用的電壓反饋電路的選用304.2.1輸出電壓直接分壓作為誤差放大器的輸入304.2.2采用線性光耦改變誤差放大器的輸入誤差電壓314.3本章小結(jié)33第五章仿真電路的搭建與Multisim仿真335.1Multisim軟件介紹335.1.1Multisim功能簡介335.1.2簡明教程345.1.3元器件的操作355.1.4電路圖選項的設(shè)置365.1.5導(dǎo)線的操作365.1.6輸入/輸出端375.2仿真電路圖37圖5-4Multisim中仿真電路圖37

5、5.3仿真結(jié)果與波形分析375.4本章小結(jié)40第六章總結(jié)與展望40致謝41參考文獻42共42頁第42頁┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊裝┊┊┊┊┊訂┊┊┊┊┊線┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(論文)說明書第一章緒論1.1課題背景及選題意義開關(guān)電源的前身是線性穩(wěn)壓電源。線性穩(wěn)壓電源的結(jié)構(gòu)簡單。其中的關(guān)鍵元件是穩(wěn)壓調(diào)整管,電源工作時檢測輸出電壓,通過反饋電路對穩(wěn)壓調(diào)整管的基極電流進行負反饋控制。這樣,當輸入電壓發(fā)生變化,或負載變化引起電源的輸出電壓變化時,就可以通過改變穩(wěn)壓調(diào)整管的管壓降來使輸出電壓穩(wěn)定。為了使穩(wěn)壓調(diào)整管可

6、以發(fā)揮足夠的調(diào)節(jié)作用,穩(wěn)壓調(diào)整管必須工作在線性放大狀態(tài),且保持一定的管壓降。因此,這種電源被稱為線性穩(wěn)壓電源。早期的開關(guān)電源的頻率僅為幾千赫,隨著電力電子器件及磁性材料性能的不斷改進,開關(guān)頻率才得以提高。20世紀60年代末,垂直導(dǎo)電的高耐壓、大電流的雙極型電力晶體管(亦稱巨型晶體管、BJT、GTR)的出現(xiàn),使得采用高工作頻率的開關(guān)電源得以問世。但當開關(guān)頻率達到10KHZ左右時,變壓器、電感等磁性元件發(fā)出很刺耳的噪聲,給工作和生產(chǎn)造成了很大噪聲污染。為了減小噪聲,并進一步減小電源體積,在20世紀70年代,新型電力電子器件的發(fā)展給開關(guān)電源的

7、發(fā)展提供了物質(zhì)條件。開關(guān)頻率終于突破了人耳聽覺極限的20KHZ。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,工作在高頻的開關(guān)電源己經(jīng)廣泛應(yīng)用于電氣和電子設(shè)備的各個領(lǐng)域。開關(guān)電源設(shè)計的目的是通過能量處理將輸入能量變化為所需要的能量輸出,通常的形式是產(chǎn)生一個符合要求的輸出電壓,這個輸出電壓的值不能受輸入電壓或者負載電流的影響。開關(guān)電源分為,隔離與非隔離兩種形式,在這里主要談一談隔離式開關(guān)電源的拓撲形式,隔離電源按照結(jié)構(gòu)形式不同,可分為兩大類:正激式和反激式。反激式指在變壓器原邊導(dǎo)通時副邊截止,變壓器儲能。原邊截止時,副邊導(dǎo)通,能量釋放到負載的工作狀態(tài),一般常規(guī)

8、反激式電源單管多,雙管的不常見。正激式指在變壓器原邊導(dǎo)通同時副邊感應(yīng)出對應(yīng)電壓輸出到負載,能量通過變壓器直接傳遞。按規(guī)格又可分為常規(guī)正激,包括單管正激,雙管正激。半橋、橋式電路都屬于正激電路。正激和反激電路

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