资料介绍
摘要:针对传统开关电源中损耗较大,超调量较大,动态性能较差等问题,提出了基于DSP的全桥软开关技术。通过Matlab仿真结果表明模糊自适应PID控制算法比传统PID控制算法在超调量、调节时间、动态特性等性能上具有优越性。
关键词:DSP;全桥开关;功率因数;Matlab
0 引言
高频开关电源以其重量轻、体积小、高效节能、输出纹波小、容量大等优点,在通讯和低电压行业得到了广泛的应用,且逐步在电力系统中得到应用。尤其随着电信业的迅猛发展,电信网络总体规模不断扩大,网络结构日益复杂先进,作为通讯支撑系统的通讯用基础电源系统,市场需求逐年增加,其动力之源的重要性也日益突出。庞大的电信网络高效、安全、有序的正常运行,对通信电源系统的品质提出了越来越严格的要求,推动了通信电源向着高效率、高频化、模块化、数字化方向发展。近年来,由于软开关技术的不断发展与成熟,已逐步应用在开关电源中,尤其在中大功率的全桥变换器中应用最为广泛,这使电源转换效率得到提高。由于传统模拟控制电路结构复杂,一经设计完成其控制策略就不能改变等缺点的存在,数字式控制方式得到发展。并随着开关电源在通讯,监控等功能上的扩展,数字电源已逐步取代传统模拟电源。
1 系统框图
图1为软开关全桥变换开关电源拓扑。虚线框以内为控制电路,虚线框以上为主电路。主电路主要包括输入整流滤波、功率因数校正,全桥变换电路、高频变压器、输出滤波电路。控制电路主要由采样电路、控制和保护单元、监控单元等组成,并为了保证控制电路及相关电路正常工作还必须包括辅助电源。
本电源采用ZVS—PWM拓扑,单相220V交流输入,经过PFC模块后为直流400V,主功率管采用MOSFET管,控制部分由DSP控制电路,电压电流双闭环控制。输出采用全波整流并进行无源LC滤波。
2 主电路设计
针对48V/20A的通讯高频开关电源,其主电路采用移相式全桥变换器拓扑。移相全桥软开关控制器具有恒频软开关运行、移相控制实现方便、电流和电压应力小、巧妙应用寄生电容等优点。移相控制作为全桥变换器特有的一种控制方式,是指保持每个开关管的导通时间不变,同一桥臂的开关管的相位互差180°。然而对于全桥变换器来说,当只有对角的开关管同时导通时主变压器才输出功率。所以可以通过调节对角的两个开关管导通重叠角的宽度来进行稳压控制,而在功率器件环流期间,它又利用变压器的漏感以及功率半导体器件的结电容或者外加的附加电感电容的谐振来实现功率管的零电压或者零电流换流。
关键词:DSP;全桥开关;功率因数;Matlab
0 引言
高频开关电源以其重量轻、体积小、高效节能、输出纹波小、容量大等优点,在通讯和低电压行业得到了广泛的应用,且逐步在电力系统中得到应用。尤其随着电信业的迅猛发展,电信网络总体规模不断扩大,网络结构日益复杂先进,作为通讯支撑系统的通讯用基础电源系统,市场需求逐年增加,其动力之源的重要性也日益突出。庞大的电信网络高效、安全、有序的正常运行,对通信电源系统的品质提出了越来越严格的要求,推动了通信电源向着高效率、高频化、模块化、数字化方向发展。近年来,由于软开关技术的不断发展与成熟,已逐步应用在开关电源中,尤其在中大功率的全桥变换器中应用最为广泛,这使电源转换效率得到提高。由于传统模拟控制电路结构复杂,一经设计完成其控制策略就不能改变等缺点的存在,数字式控制方式得到发展。并随着开关电源在通讯,监控等功能上的扩展,数字电源已逐步取代传统模拟电源。
1 系统框图
图1为软开关全桥变换开关电源拓扑。虚线框以内为控制电路,虚线框以上为主电路。主电路主要包括输入整流滤波、功率因数校正,全桥变换电路、高频变压器、输出滤波电路。控制电路主要由采样电路、控制和保护单元、监控单元等组成,并为了保证控制电路及相关电路正常工作还必须包括辅助电源。
本电源采用ZVS—PWM拓扑,单相220V交流输入,经过PFC模块后为直流400V,主功率管采用MOSFET管,控制部分由DSP控制电路,电压电流双闭环控制。输出采用全波整流并进行无源LC滤波。
2 主电路设计
针对48V/20A的通讯高频开关电源,其主电路采用移相式全桥变换器拓扑。移相全桥软开关控制器具有恒频软开关运行、移相控制实现方便、电流和电压应力小、巧妙应用寄生电容等优点。移相控制作为全桥变换器特有的一种控制方式,是指保持每个开关管的导通时间不变,同一桥臂的开关管的相位互差180°。然而对于全桥变换器来说,当只有对角的开关管同时导通时主变压器才输出功率。所以可以通过调节对角的两个开关管导通重叠角的宽度来进行稳压控制,而在功率器件环流期间,它又利用变压器的漏感以及功率半导体器件的结电容或者外加的附加电感电容的谐振来实现功率管的零电压或者零电流换流。
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