基于-SG3524开关稳压电源设计

本文由heyong1180贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。基于SG3524的开关稳压电源的设计口王剑斌钟海峰张文嘉(武汉大学电气工程学院湖北?武汉430072)摘要:本系统设计一种高效率、易控制的开关稳压电源。系统的实现基于PWM没控制下的DC—DC转换原理,系统以单片机AT89C52和CPLD为控制核心。包括Boost电路、SG3524控制电路等主要功能电路。系统实现电压输出在30~36V范围内可调。输出电流最大可达2A电压调整率小于3鬈,效率达83.7名。过流保护采用硬件检测方式。可靠性强,实时性好。关键词:Boost电路PWM控制过流保护:TQl53:A文章编码:1007—3973(2009)08-017-031系统总体设计方案V处于断态时E和L共同向电容C充电。并向负载R提供能量。设V处于断态的时间为k,则此阶段电感L释放的能整个系统的硬件部分可分为三部分:主电源回路。PWM控制及驱动部分和采样保护部分。主电源回路是整个系统的主要部分。交流输入电压经一次不可控整流滤波电路平滑滤波后,将得到的直流电压送至DC—DC电路。主电源回路主要可分为整流电路和DC—DC变换两部分.后者决定了系统功能能否实现及效率的高低。本系统Boost电路的电感选择及开关器件的选择与连接都至关重要.决定整个系统的性能。DC—DC变换的控制可采用PWM调制专用芯片.如量为叽一E)I。t扪当电路工作于稳态时,一个周期T中电感L积蓄的能量与释放的能量相等。即E1。tf(Uo-E)I。k,化简得:U=+-恤E=rhE,由工作原理可知,电感L、开关管、二极管t正的选择对DC—DC电路工作特性起决定性作用。£.VDSG3524,11494等芯片内部集成了振荡器(外接电阻电容来决定频率)、误差比较器、调制器等,使整个系统控制简单、稳定性较好。系统过流保护选择用硬件监测的方式,当输出电流超过预设值后可由电路直接发中断给单片机.继电器保护快速动作,可靠性强,实时性好。保护动作后,利用蜂鸣器和发光管实现过流报警。经过一段时间后自动重合继电器,使电路恢复工作。通过键盘和LCD与用户交互。键盘可直接输入所要求的输出电压,也可步进输入.LCD实时显示系统状态及输入信息。系统软件包括单片机AT89C52和CPLD两部分。实现功能有:1.计算控制产生所需要的PWM波形;2.通过比较预设电压值与测量所得的电压值调整PWM波形直到满足要求,实现闭环控制;3.检钡I过流中断信号,判断有效后关断继电器;4.控制系统AD/DA芯片正常工作;5.基本键盘功能和LCD显示。系统结构图如图I所示。圈2Boost原理圈尺为使电路工作在电感电流临界连续模式下。减小负载电流脉动,且保证功率传递,需要选用大小适中的电感L,经试验测取L:I.4mH。本系统采用IR公司的IRF540功率MOSFET芯片,该芯片为N沟道功率MOSFET.耐压为100V,漏极最大电流为33A.能满足DODC转换器在输入电压开关频率、输出电流及减少损耗上的要求。二极管选用肖特基势垒二极管(SBD)SR360.其正向导通压降只有0.74V。正向损耗很小,且反相恢复时间短,正向恢复过程不会有明显的电压过冲。由于其额定电流3A,裕度不够。故用二个并联。为抑制开关器件过电压和过电流。减小器件开关损耗,开关器件两边都要连接缓冲电路。系统中MOSn’T和二极管上都接有RC缓冲电路,其中,电阻与电容值的选择与开关频率有关。设开关频率为f。电阻和电容为R、C。则应满足:时间常数T=R*C《Ill。围1系统总结构图2.2PWM波形产生及控制系统采用PWM集成芯片SG3524对Boost电路中的2主要功能电路介绍2.1DC—DC电路设计与器件选择如图2所示Boost原理图.当V处于通态时。电源E向MOSFET进行控制。其波形产生原理为:通过将DA输出直流电压与内部锯齿波比较生成所需PWM波。如图3所示。由此可知。通过控制直流电压的幅值即可调节输出PWM...

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