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        如何進行開關電源設計

        發(fā)布時間:2024-08-18
        開關電源設計的第一步就是看規(guī)格,具體的很多人都有接觸過,也可以提出來供大家參考,我?guī)兔Ψ治觥?br> 我只帶大家設計一款寬范圍輸入的,12v2a的常規(guī)隔離開關電源。
        1.首先確定功率,根據(jù)具體要求來選擇相應的拓撲結(jié)構(gòu);這樣的一個開關電源多選擇反激式(flyback)基本上可以滿足要求。在這里我會更多的選擇是經(jīng)驗公式來計算,有需要分析的,可以拿出來再討論。
        2.選擇相應的pwmic和mos來進行初步的電路原理圖設計
        當我們確定用flyback拓撲進行設計以后,我們需要選擇相應的pwmic和mos來進行初步的電路原理圖設計(sch)。無論是選擇采用分立式的還是集成的都可以自己考慮。對里面的計算我還會進行分解。
        分立式:pwmic與mos是分開的,這種優(yōu)點是功率可以自由搭配,缺點是設計和調(diào)試的周期會變長(僅從設計角度來說);集成式:就是將pwmic與mos集成在一個封裝里,省去設計者很多的計算和調(diào)試分步,適合于剛?cè)腴T或快速開發(fā)的環(huán)境。
        3.做原理圖
        確定所選擇的芯片以后,開始做原理圖(sch),在這里我選用stviper53dip(集成了mos)進行設計。
        設計前最好都先看一下相應的datasheet,確認一下簡單的參數(shù)。無論是選用pi的集成,或384x或obld等分立的都需要參考一下datasheet。一般datasheet里都會附有簡單的電路原理圖,這些原理圖是我們的設計依據(jù)。
        4.確定相應的參數(shù)
        當我們將原理圖完成以后,需要確定相應的參數(shù)才能進入下一步pcblayout。當然不同的公司不同的流程,我們需要遵守相應的流程,養(yǎng)成一個良好的設計習慣,這一步可能會有初步評估,原理圖確認,等等,簽核完畢后就可以進行計算了。
        先附上相應的原理圖。
         5.確定開關頻率,選擇磁芯確定變壓器
        這里確定芯片工作頻率為70khz,芯片的頻率可以通過外部的rc來設定,工作頻率就等于開關頻率,這個外設的功能有利于我們更好的設計開關電源,也可以采取外同步功能。與uc384x功能相近。
        變壓器磁芯為eer28/28l。
        一般ac2dc的變換器,工作頻率不宜設超過100khz,主要是開關電源的頻率過高以后,不利于系統(tǒng)的穩(wěn)定性,更不利于emc的通過性。頻率太高,相應的di/dtdv/dt都會增加,除pi132khz的工作頻率之外,大家可以多參考其它家的芯片,就會總結(jié)自己的經(jīng)驗出來。
        對于磁芯的選擇,是在開關頻率和功率的基礎,更多的是經(jīng)驗選取。當然計算的話,你需要得到更多的磁芯參數(shù),包括磁材,居里溫度,頻率特性等等,這個是需要慢慢建立的。
        20w~40w范圍內(nèi)ee25eer25eer28efd25efd30等均都可以。
        關于變壓器磁芯的選擇
        功率大小:
        小于5w可使用的磁芯:
        er9.5,er11.5,ee8.3,ee10,ee13,rm4,gu11,ep7,ep10,ui9.8,urs7
        5-10w可使用的磁芯:
        er20,ee19,rm5,gu14,efd15,ei22,epc13,ef16,ep13,ui11.5
        10-20w可使用的磁芯:
        er25,ee20,ee25,rm6,gu18,epc17,ef20
        20-50w可使用的磁芯:
        er28,etd28,ei28,ee28,ee30,ef25,rm8,gu22,
        pq20,epc19,efd20
        50-100w可使用的磁芯:
        er35,etd34,ee35,ei35,ef30,rm10,gu30,pq26,
        epc25,efd25
        100-200w可使用的磁芯:
        er40,er42,etd39,ei40,rm12,gu36,pq32,efd30
        200-500w可使用的磁芯:
        er49,etd49,ec53,ee42,ee55,ei50,rm14,gu42,
        pq35,pq40,uu66
        大于500w可使用的磁芯:
        er70,etd59,ee65,ee85,gu59,pq50,uu80,uu93
        磁芯與傳輸功率對照表
        6.設計變壓器進行計算
        輸入input:85~265vac
        輸出output:12v2a
        開關頻率fsw:70khz
        磁芯core:eer28/28l
        磁芯參數(shù):ae82mm2
        以上均是已知參數(shù),我們還需要設定一些參數(shù),就可以進入下一步計算。
        設定參數(shù):
        效率η=80%
        最大占空比:dmax=0.45
        磁感應強度變化:δb=0.2
        有了這些參數(shù)以后,我們就可以計算得到匝數(shù)和電感量。
        輸出功率po=12v*2a=24w
        輸入功率pin=po/η=24w/0.8=30w
        輸入最低電壓vin(min)=vac(min)*sqr(2)=85vac*1.414=120vdc
        輸入最高電壓vin(max)=vac(max)*sqr(2)=265vac*1.414=375vdc
        輸入平均電流iav=pin/vin(min)=30w/120vdc=0.25a
        輸入峰值電流ipeak=4*iav=1a
        原邊電感量lp=vin(min)*dmax/(ipeak*fsw)=120vdc*0.45/(1a*70k)=770uh
        這里的4是一個經(jīng)驗值,當然也是我自己獨家的經(jīng)驗。至于推導,不用那么麻煩,看下面的圖,你就明白了,下面是dcm時的電流波形;至于ccm加一個平臺,自己可以推導,很簡單。
        到此最重要的一步原邊電感量已經(jīng)求出,對于漏感及氣隙,我不建議各位再去計算和驗證。
        漏感l(wèi)leakage<5%*lp
        上面計算了變壓器的電感量,現(xiàn)在我們還需要得到相應的匝數(shù)才可以完成整個變壓器的工作。
        1)計算導通時間ton周期時間t=ton+toff=1/fswton=t*dmaxfsw,dmax都是已知量70khz,0.45代入上式可得ton=6.43us
        2)計算變壓器初級匝數(shù)np=vin(min)*ton/(δb×ae)=120vdc*6.43us/(0.2*82mm2)=47t(這里的數(shù)是一定要取整的,而且是進位取整,我們變壓器不可能只繞半圈或其它非整數(shù)圈)
        3)計算變壓器12v主輸出的匝數(shù)輸出電壓(vo):
        12vdc整流管壓降(vd):0.7
        vdc繞組壓降(vs):0.5
        vdc原邊匝伏比(k)=vi_min/np=120vdc/47t=2.55輸出匝數(shù)(ns)=(輸出電壓(vo)+整流管壓降(vd)+繞組壓降(vs))/原邊匝伏比(k)=(12vdc+0.7vdc+0.5vdc)/2.55=6t(已取整)
        4)計算變壓器輔助繞組(auxturning)輸出的匝數(shù)計算方法與12v主繞組輸出一樣因為stviper53dip副邊反饋需低于14.5vdc,故選取12vdc作為輔助電壓;na=6t到這一步,我們基本上就得出了變壓器的主要參數(shù)原邊繞組:47t原邊電感量:0.77mh漏感<5%*0.77mh=39uh12v輸出:6t輔助繞組:6t下一步我們只要將繞組的線徑股數(shù)腳位耐壓等安規(guī)方面的要求提出,就可以發(fā)給變壓器廠去打樣了至于氣隙的計算,以及返回驗證dmax這些都是一些教科書上的,不建議大家死搬硬套,自己靈活一些。
        上面計算出匝數(shù)以后,可以直接確定漆包線的粗細,不需要去進行復雜的計算。
        線徑與常規(guī)電阻一樣,都是有定值的,記住幾種常用的定值線徑。這里,原邊電流比較小,可以直接選用φ0.25一股。輔助繞組φ0.25一股。主輸出繞組φ0.4或0.5三股,不用選擇更粗的,否則繞制起來,漆包線的硬度會使操作工人很難繞。
        很多這一步計算過了以后,還會返回計算以驗證變壓器的窗口面積。個人認為返回驗證是多余的,因為繞制不下的話,打樣的變壓器廠也會反饋給你,而你驗證通過的,在實際中也不一定會通過;畢竟與實際繞制過程中的熟練度,及稀疏還是有很大關系的。
        再下一步,需要確定輸入輸出的電容的大小,就可以進行布局和布板了。
        7.輸入輸出電解電容計算
        輸入濾波電解電容
        cin=(1.5~3)*pin
        輸出濾波電解電容
        cout=(200~300)*io
        上面我們計算出輸入功率30w
        所以cin=45~90uf
        從理論上來說,這個值選的越大,對后級就越好;從成本上考慮,我們不會無限制的去選取大容量。此處選值47uf/400vdc85℃或105℃根據(jù)相應的應用環(huán)境來決定;電容不需要高頻,普通低阻抗的就可以了。
        輸出電流是2a;
        cout=400~600uf
        此處電容需要適應高頻低阻的特性,這個值也可以選值變大,但前提必須是在反饋環(huán)內(nèi)。因為是閉環(huán)精度控制,故取值470uf/16vdc
        這里電源就可以選兩顆470uf/16vdc,加一個l,阻成clc低通濾波器。
        基本上到這里,pcb上需要外形確定的器件已經(jīng)完成,即pcb封裝完成;下一步就可通過前面的原理圖(sch)定義好器件封裝。
        8.pcblayout
        上面已經(jīng)確定變壓器,原理圖,以及電解電容,其它的基本上都是標準件了。
        由sch生成網(wǎng)絡表,在pcbfile里定義好板邊然后加載相應的封裝庫以后,可以直接導入網(wǎng)絡表,進行布局;因為這個板相對比較簡單,也可以直接布板,導入網(wǎng)絡表是一個非常好的設計習慣。
        pcblayout重點不是怎么連線,最重要的是如何布局;一般來說布局ok的話,畫板就輕松多了。
        在布局與布板方面:
        1)rcd吸收部分與變壓器形成的環(huán)面積盡量?。贿@樣可以減小相應的輻射和傳導。
        2)地線盡量的短和寬大,保證相應的零電平有利于基準的穩(wěn)定;同時viper53dip這顆dip-8的芯片散熱的重要通道。
        3)在di/dtdv/dt變化比較大的地方,盡量減小環(huán)路和加寬走線,降低不必要的電感特性
        附上相應的圖,n久之前的版本,可以改進的地方很多,各位自行參考:目前這一塊板仍一直在生產(chǎn)。
        9.確定部分參數(shù)
        我們前幾步已經(jīng)計算了變壓器,pcblayout完成以后,此時就可以確定變壓器的同名端,完整的定義變壓器,并發(fā)出去打樣或自己繞制。
        eer28/28l骨架是6+6
        原邊:1->3輔助:6->5輸出:7,8,9->10,11,12
        對于輸出的腳位,我們可以用兩個,或者全用上,看各位自己的選擇。
        從原理圖及pcb圖上,1,6,7,8,9為同名端,自己繞制時,起線需從這幾個腳位起,同方向繞制。
        變壓器正式定義:
        1->2:φ0.25x1x24t
        7->10:φ0.50x2x6t
        8->11:φ0.50x2x6t
        9->12:φ0.50x2x6t
        2->3:φ0.25x1x23t
        6->5:φ0.25x1x6t
        2,4并剪腳
        l1-3:0.77mh0.25v@1khz漏感低于5%磁材:pc40或等同材質(zhì)
        高壓:
        原邊vs副邊:3750vac@1ma1min無擊穿無飛弧
        副邊vs磁芯:1500vac@1ma1min無擊穿無飛弧
        阻抗:
        原邊vs副邊/繞組vs磁芯:500vdc阻抗>100m
        備注:這里采用三文治繞法,目的是為了降低漏感。
        輸出所有腳位全用上,目的是不浪費,同時降低輸出繞組的內(nèi)部阻抗??梢詫cb和變壓器發(fā)出去打樣了,剩下就是確定更多的參數(shù)并備料。
        d101~d104:iav=0.25a選1n4007(1000v@1a)當然選600v的也沒有問題
        snubbercircuit(rcd吸收):r101-100k1wc101-103@1kv(高壓瓷片電容)
        d105-fr107(選600v的超快恢復也可以):
        這部分可以計算,也可以直接選用經(jīng)典的參數(shù),在調(diào)試時,再進行繼續(xù)來檢驗
        d201:mbr10100
        耐壓:>vo+vin(max)*ns/np=12v+375vdc*6/47=60v
        d106:fr107(耐壓計算同上,選fr101亦可,盡快將電源里器件整合,故選fr107)
        r102:是一個分壓電阻,主要用來限制vdd的電壓;0~100r范圍內(nèi)選,調(diào)試時,根據(jù)具體情況調(diào)整
        r103,c105:這部分是stviper53dip設定開關頻率的,70khz可查datasheet中的頻率設定表,可知r103-10kc105-222
        r103與c105組成一個rc網(wǎng)絡,用于設定viper53的工作頻率,它的工作頻率可以高達300khz,不過在ac-dc里我不建議使用那么高的頻率。在viper53datasheet里有一個曲線,不過不是很方便,我將常用的頻率設定表,整理一下,貼出來大家參考。
        8腳tovl是一個延時保護的,此處可以直接選104具體參數(shù),根據(jù)應用時,來調(diào)整這個值。
        1腳comp是一個補償反饋腳,給出一組驗證過的參數(shù):r104-1k
        c104-47uf/50v(電解電容)c103-104這是一個一階慣性環(huán)節(jié),在副邊反饋狀態(tài)下,以副邊反饋的補償網(wǎng)絡為主,在失反饋此補償網(wǎng)絡才變?yōu)橹骶W(wǎng)絡。
        ic102-選用pc817c就ok了,不需要要求太高的ctr值。
        l201-10uh3a的工字電感,與e201e202形成一個低通濾波器,能更好地抑制紋波,可計算,在這里我不提倡來計算,可以根據(jù)調(diào)試中所碰到的問題再來調(diào)整。
        ic201-tl431to92封裝,ref-2.5v
        r205-1k這個值的計算>vo-vopdiode(光耦內(nèi)發(fā)光二極管的壓降)/imin(光耦發(fā)光二極管最小擊穿電流)
        保證r205的選擇能夠在正常狀態(tài)下,有效擊穿光耦內(nèi)部的發(fā)光二極管。
        r204r202-18k4.7k根據(jù)公式2.5v/r202=vo/(r202+r204)可計算。
        c202-104這個也可以到時根據(jù)實際情況來調(diào)整,不需要去用公式進行復雜的計算。
        cy103-這個是y電容可以選222@400vac,具體根據(jù)安規(guī)的耐壓來選取,都可以在后續(xù)的工作中進行調(diào)整。
        10.調(diào)試過程
        到以上部分,基本上一個電源算是設計完成,后面的就是焊板調(diào)試過程。
        調(diào)試所需要的簡單設備(必需的):調(diào)壓器,示波器,萬用表;輔助設備:功率計,lcr電橋,電子負載
        焊完板以后,進行靜態(tài)檢查,如果有l(wèi)cr電橋的話,可以先測一下變壓器同名端,電感量等參數(shù)以后再焊接。
        靜態(tài)檢查:主要看有沒有虛焊,連錫等;靜態(tài)測試以后,可以用萬用表測一下輸入,輸出是否處于短路狀態(tài);剩下就可以進行加電測試了。
        開關電源的ac輸入接入調(diào)壓器,或者ac輸入接入功率計再接至調(diào)壓器,調(diào)壓器處于0vac;示波器接在stviper53dip的ds兩端或初級繞組兩端亦可,交流耦合;萬用表電壓檔測輸出,并空載。
        接通調(diào)壓器電源,開始升壓,不需要快速,同時觀看示波器。
        從0vac開始升,會看到示波器上波形會有浮動(改成直流耦合會很清楚看到電壓在上升)。當調(diào)壓器的電壓至40~60vac區(qū)間時,如果示波器波形還沒有變化的話,退回0vac,重新檢查電源板。
        一般空載狀態(tài),在40~60vac區(qū)間時,開關電源會開始工作,stviper53dip也會進入工作模式,示波器上vds波形會開始正常。
        看輸出電壓是否達到預設值?未達到,退回0vac檢查采樣,反饋及輸出回路。如果都ok的狀態(tài)下,再考慮將輸入電壓升至220vac。遵循以上步驟調(diào)試的話,不會出現(xiàn)爆片或炸機現(xiàn)象。
        備注:示波器需要隔離,或只允許ln輸入,未隔離條件下pe的線不能接入,否則極易造成短路。
        激動人心的一刻到了,人生的第一塊電源就要誕生了!
        帶載還是建議一點一點地加,也監(jiān)控著示波器,這里就省去一步一步加載過程,直接上手了
         最后總結(jié):
        其實開關電源入門很簡單,最好的入門是選用單片的,畢竟省去了啟動電阻,電流檢測電阻,mos及驅(qū)動,保護電路等各種不確定因素的問題。等你真正入門了,積累一定的經(jīng)驗,再采用分立的結(jié)構(gòu)進行設計就簡單多了,凡事先易后難才有進步。
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