开关电源芯片UC3844,包括Saber仿真图、word等 设计要求: 电源设计要求 输入电压:U_in = 40~60V; 额定输出电压:U_out = 12V; 额定输出电流:I_out= 2A; 开关频率:f=50kHz; 纹波电压:U_r=±120mV 限制条件 由于本课程设计主要是实现闭环的反激变换器的原理,故在参考了课程教材以及部分电源手册后,做出以下限制条件来简化模型的建立: 设变压器为线性变压器,忽略磁芯材料、间隙等复杂的计算条件。 设输入为稳定的直流源,略去前级整流电路。 设电路中的电容、电阻和电感为理想元器件。 设变压器的耦合程度为99%。 设闭环采用非隔离的直接反馈。
2019-12-21 19:58:28 5.08MB 开关电源 反激 课程设计
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0 引言   近年来随着电源技术的飞速发展,开关稳压电源正朝着小型化、高频化、继承化的方向发展,高效率的开关电源已经得到越来越广泛的应用。单端反激式变换器以其电路简单、可以高效提供直流输出等许多优点,特别适合设计小功率的开关电源。   本文简要介绍了Unitorde公司生产的电流型脉宽调制器UC3842,介绍了该芯片在单端反激式开关电源中的应用,对电源电路进行了具体分析。利用本文所述的方法设计的小功率开关电源已经应用在国电南瑞科技股份有限公司工业控制分公司自主研发的分散控制系统GKS-9000中,运行状况良好,各项指标均符合实际工程的要求。
2019-12-21 19:54:30 160KB 单端反激式开关电源原理与设计
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反激式开关电源变压器的设计是开关电源领域中的一个重要环节,其设计直接影响到电源的效率、稳定性和输出能力。反激式变压器在反激开关电源中起到能量传递和隔离的作用,其设计需要考虑多个关键参数。 确定原边感应电压(VOR)。原边感应电压是变压器工作时在原边绕组产生的电压,它决定了电源的占空比(D)。占空比是指开关管导通时间与整个开关周期的比例,对于反激变换器,最大占空比由VOR和输入电压VS的关系决定,即D=VOR/(VOR+VS)。例如,在设计一个输入85V至265V,输出5V,2A的电源,如果选定VOR为80V,VS为90V,则最大占空比D约为0.47。 接下来,要确定原边电流波形的参数。原边电流波形包括平均电流、有效值电流和峰值电流。平均电流(Iavg)是电源输入电流的平均值,可以通过输出功率(PO)除以效率η和输入电压VS计算得到,即Iavg=PO/(η*VS)。峰值电流(IP)则需要设定脉动电流与峰值电流的比例(KRP),通过解方程求得IP,如IP=/[(1-0.5*KRP)*D]。有效值电流(Ieff)并不等于平均值,而是通过积分计算得出,通常比平均值大,其大小与KRP和D有关,设计时应尽量减小有效值电流以降低损耗。 第三步是选择合适的变压器磁芯。磁芯的选择需要根据电源的功率、工作频率等因素来确定。通常,磁芯的材料、尺寸以及饱和磁通密度(Bmax)等都会影响变压器的性能。设计师需要根据经验和相关资料进行尝试和调整,以确保磁芯在工作过程中不会饱和且热损耗较低。 第四步,计算变压器的原边匝数和使用的线径。原边匝数N1的计算涉及到磁芯的磁感应强度振幅B和磁芯截面积A,以及其他因素如开关频率、原边电流等。线径的选择则需要保证在最大电流下不会过热,同时考虑成本和效率。 反激式开关电源变压器的设计是一门综合了电磁理论、电路分析和工程实践的学问。合理的设计可以确保电源的高效、稳定运行,减少发热和器件磨损,提高整体性能。在实际操作中,设计者需要结合理论计算、经验值以及实际测试不断优化设计方案,以实现最佳的电源性能。
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