直流升压斩波电路课程设计

湖南工学院

课程设计说明书

课题名称: 直流升压斩波电路的设计

专业名称:       自动化        

学生班级:     自本0903班     

学生姓名:         曾盛        

学生学号:     09401040322     

指导教师:        桂友超       


电力电子技术课程设计任务书

一、设计任务和要求

(1)熟悉整流和触发电路的基本原理,能够运用所学的理论知识分析设计任务。

(2)掌握基本电路的数据分析、处理;描绘波形并加以判断。

(3)能正确设计电路,画出线路图,分析电路原理。

(4)广泛收集相关资料。

(5)独立思考,刻苦专研,严禁抄袭。

(6)按时完成课程设计任务,认真、正确的书写课程设计报告。

二、设计内容

(1)明确设计任务,对所要设计地任务进行具体分析,充分了解系统性能,指标要求。

(2)制定设计方案。

(3)迸行具体设计:单元电路的设计;参数计算;器件选择;绘制电路原理图。

(4)撰写课程设计报告(说明书):课程设计报告是对设计全过程的系统总结。

三、技术指标

斩波电路输出电压为340±5V,直流升压斩波电路输入电压为直流流24V~60V,输出功率为100W。


目录

绪论........................................................... - 1 -

第1直流升压斩波电路的设计思想............................ - 3 -

1.1直流升压斩波电路原理.................................... - 3 -

1.2参数计算................................................ - 4 -

第2直流升压斩波电路驱动电路设计.......................... - 5 -

第3直流升压斩波电路保护电路设计.......................... - 6 -

3.1过电流保护电路.......................................... - 6 -

3.2过电压保护电路.......................................... - 6 -

第4直流升压斩波电路总电路的设计.......................... - 7 -

第5直流升压斩波电路仿真................................... - 8 -

5.1仿真模型的选择.......................................... - 8 -

5.2仿真结果及分析.......................................... - 8 -

第6设计总结.............................................. - 10 -

参考文献...................................................... - 10 -

附录:元件清单............................................... - 10 -


绪论

直流升压电路作为将直流电变成另一种固定电压或可调电压的 DC-DC 变换器 ,在直流传动系统、充电蓄电电路、开关电源、电力电子变换装置及各种用电设备中得到普通的应用。随之出现了诸如降压电路、升降压电路、复合电路等多种方式的变换电路。直流斩波技术已被广泛用于开关电源及直流电动机驱动中,使其控制获得加速平稳、快速响应、节约电能的效果。

早期的直流装换电路,电路复杂、功率损耗、体积大,使用不方便。晶闸管的出现为这种电路的设计又提供了一种选择。晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。它电路简单体积小,便于集成;功率损耗少,符合当今社会生产的要求;所以在直流转换电路中使用晶闸管是一种很好的选择。

主要元件介绍

1 IGBT介绍

本设计基于《电力电子技术》课程,充分使用全控型晶闸管IGBT设计电路,实现直流升压。

IGBT绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。

2 驱动电路M57962L简介

M57962L是由日本三菱电气公司为驱动IGBT而设计的厚膜集成电路(Hybrid Integrated Circuit For Driving IGBT Modules) 。在驱动模块内部装有2500V高隔离电压的光电耦合器,过流保护电路和过流保护输出端子,具有封闭性短路保护功能。M57962L是一种高速驱动电路,驱动信号延时tPLH 和tPHL最大为1.50μs。可以驱动600V/400V 级的IGBT模块。M57962L工作程序:当电源接通后,首先自检,检测IGBT是否过载或短路。若过载或短路, IGBT 的集电极电位升高,经外接二极管流入检测电路的电流增加,栅极关断电路动作,切断IGBT的栅极驱动信号,同时在“8”脚输出低电平“过载/短路”指示信号。lGBT正常时,输入信号经光电耦合接口电路,再经驱动级功率放大后驱动IGBT。

3 M57962L的工作原理

M57962L采用双电源+ Vcc和VEE ,原理结构图如图1-1所示。电路组成: (1) 放大隔离电路; (2) 定时复位电路;(3) 过流检测电路; (4) 过流输出电路。


图1-1 M57962L原理机构图

第1章 直流升压斩波电路的设计思想

1.1直流升压斩波电路原理

直流升压变流器用于需要提升直流电压的场合,其原理图如图1-2所示。

在电路中V导通时,电流由E经

升压电感L和V形成回路,电感

L储能;当V关断时,电感产生

的反电动势和直流电源电压方向

相同互相叠加,从而在负载侧得到         图1-1 直流升压斩波电路原理图

高于电源的电压,二极管的作用是阻断V导通是,电容的放电回路。调节开关器件V的通断周期,可以调整负载侧输出电流和电压的大小。

假设L值、C值很大,V通时,E向L充电,充电电流恒为,同时C的电压向负载供电,因C值很大,输出电压为恒值,记为。设V通的时间为,此阶段L上积蓄的能量为E

V断时,E和L共同向C充电并向负载R供电。设V断的时间为,则此期间电感L释放能量为:

                                   (1-1)

稳态时,一个周期T中L积蓄能量与释放能量相等

                           (1-2)

化简得:

                         (1-3)

上式中,输出电压高于电源电压,故称升压斩波电路。

——升压比,调节其即可改变。将升压比的倒数记作β,即。和导通占空比,有如下关系:

                                    (1-4)

因此,式(1-2)可表示为:

                            (1-5)

升压斩波电路之所以能使输出电压高于电源电压,关键有两个原因:一是L储能之后具有使电压泵升的作用,二是电容C可将输出电压保持住。在以上分析中,认为V处于通态期间因电容C的作用使得输出电压Uo不变,但实际上C值不可能为无穷大,在此阶段其向负载放电,U。必然会有所下降,故实际输出电压会略低于理论所得结果,不过,在电容C值足够大时,误差很小,基本可以忽略。

1.2参数计算

由直流斩波电路的原理可知

                          (1-6)

又输入电压为输入直流电压范围:24V~60V,要求输出直流电压:340V。所以只要根据输入的电压控制全控晶闸管IGBT关断的时间和开通的时间比就可,即升压比就可得到所需电压。由计算得:

                                  (1-7)

又因为要求输出功率P=100W, =340V

                                    (1-8)

得:                R=                                     (1-9)


第2章 直流升压斩波电路驱动电路设计

升压电路所用全控型晶闸管IGBT是电压型驱动器件。IGBT的栅射极之间有数千皮法左右的极间电容,为快速建立驱动电压,要求驱动电路具有较小的输出电阻使IGBT开通的栅射极间的驱动电压一般取15—20V。同样,关断时施加一定幅值的负驱动电压(-5—-15V)有利于减小关断时间和关断损耗。在栅极串入一只低值电阻可以减小寄生振荡。

IGBT的驱动多采用专用的混合驱动集成驱动器,本次采用M57962L驱动器。如图2-2驱动电路图所示。又由产品信息知M57962L驱动器内部具有退饱和和检测和保护环节,当发生过电流时能快速响应但慢速关断IGBT,并向外部电路发出故障信号。

图2-1直流升压斩波驱动电路


第3章 直流升压斩波电路保护电路设计

3.1过电流保护电路

电力电子电路运行不正常或者发生故障时,可能会发生过电流。过电流分为过载和短路两种情况。通常采用的保护措施有:快速熔断器、直流快速断路器和过电流继电器。一般电力电子装置均同时采用集中过流保护措施,以提高保护的可靠性和合理性。

综合本次设计电路的特点,采用快速熔断器,即给晶闸管串联一个保险丝实施电流保护。如图3-1电流保护电路所示。

图3-1直流升压斩波电路过流保护电路

对于所选的保险丝,遵从值小于晶闸管的允许值。

3.2过电压保护电路

电力电子装置中可能发生的过电压分为外因过电压和内因过电压两类。外因过电压主要来自雷击和系统中的操作过程等外部原因。本设计主要用于室内,为了使用方便不考虑来自雷击的威胁。

操作过电压是由分闸、合闸的开关操作引起的过电压,电网侧的操作过电压会由供电变压器磁感应耦合,或由变压器绕组之间存在的分布电容静感应耦合过来。

内因过电压主要来自电力电子装置内部器件的开关过程,包括:换相过电压,关断过电压。

根据以上产生过电压的的各种原因,设计相应的保护电路。如图2-4过压保护电路所示。其中:图中是利用一个电阻加电容进行电压抑制,当电压过高时,保护电路中的电容会阻碍其电压的上升,从而使得电力电子器件IGBT管因电压的的过高厄尔损坏。

图3-2中的电阻可以是1KΩ左右的电阻,而电容的值可以为100µF左右,这样形成一个保护电路。


图3-2直流斩波电路过电压保护电路

第4章 直流升压斩波电路总电路的设计

如图4-1总电路设计图所示。电路由升压电路,驱动模块、保护模块、缓冲电路组成。

图4-1直流升压斩波电路总电路

由M57862L芯片为核心构成的驱动电路,控制IGBT的导通和关断时间,从而控制电路的升压比β,使其达到:

                                   (4-1)

进而使输出电压达到目的值。

升压电路时整个电路的核心,由一个IGBT和电容、电感值都很大的电容电感各一个。R为输出负载,电压由此输出。因为输出功率是一定的100W,从而R为定值1156Ω。其中保护电路包括过电压保护和过电流保护。


第5章 直流升压斩波电路仿真

5.1仿真模型的选择

在本次的设计中,采用了Psim软件作为仿真工具来进行电路的模拟。首先画出电路的结构图如下所示:

图5-1直流升压斩波电路仿真电路模拟图

由上图中我们可以看到,在电路中,在IGBT的两端加了脉冲触发电压,控制开关的关断,以便得到升压的电压。

5.2仿真结果及分析

在仿真过程中,我将取输入的直流电压为U=24~60V之间的任意值,将电感值取的尽可能的大,即L=500H,电阻值R=1000K,控制脉冲电压U的占空比大小,即从示波器上观察输出电压U大小,示波器上红线表示输出直流电压,蓝线表示输入电压,而橙色表示输出电流大小。

(1) 当占空比为α=0.93,U=24V是,得到输出直流电压U=343.5V。

图5-1直流电压输出波形1

(2) 当占空比为α=0.90,U=35V是,得到输出直流电压U=340.5V。

图5-2直流电压输出波形2

(3) 当占空比为α=0.87,U=45V是,得到输出直流电压U=344.2V。

图5-3直流电压输出波形3

从上面的直流输出电压图中我们可以看出来,本次设计是成功的,理论与实际是相符的,我们得到了340V的输出电压。


第6章 设计总结

经过一个多星期的努力,本次课程设计总算顺利结束。可能还有很多不足的地方,这还请老师指出教导。

本次课程设计的内容囊括了本学期所学《电力电子技术》的大部分内容,还用到了以前所学的电路、模电的知识。在设计的过程中我遇到了诸多问题,这主要是自己所学知识的不牢固和欠缺造成的。通过再次认真翻看课本,查阅资料,向老师和同学请教终于把一个又一个的问题解决掉。通过这次课程设计我不仅进一步巩固了这门课程的知识还通过亲自操作,熟悉了Visio等相关软件的使用方法,这为以后的学习工作提供了便利。

通过这次设计,我还发现课本上的理论知识和实践还是有一定的差别,理论知识要应用到实践中要经过仔细地思考和多次尝试,只有这要才能达到理论联系实践的效果。如果不是通过课程设计,我们的知识面可能一直停留在理论的层面。

最后我要感谢那些给予我帮助的老师和同学们,没有他们的耐心帮助,本次课程设计将很难完成。


参考文献

[1].王兆安、刘进军.电力电子技术(第5版).机械工业出版社,2009

[2].康华光、陈大钦.电子技术基础模拟部分.高等教育出版社,2002

[3].秋关源、罗先觉.电路(第5版).高等教育出版社,2006


附录:元件清单

 

第二篇:直流降压斩波电路的设计

《电子科学与技术》课程设计报告

   课题:直流降压斩波电路的设计

专    业      电气工程及其自动化    

班    级      20##级三班            

姓    名                             

学    号                             

指导教师                              

日    期                             

摘要: 本实验设计的是Buck降压斩波电路,采用全控型器件IGBT。根据降压斩波电路设计任务要求设计主电路、控制电路、驱动及保护电路。

关键词:降压斩波,主电路、控制电路、驱动及保护电路。

引言:直流传动是斩波电路应用的传统领域,而开关电源则是斩波电路应用的新领域,是电力电子领域的一大热点。DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。直流变换电路的用途非常广泛,包括直流电动机传动、开关电源、单相功率因数校正,以及用于其他领域的交直流电源。斩波器的工作方式有:脉宽调制方式,频率调制方式和混合型。脉宽调制方式较为通用。当今世界软开关技术使得DC/DC变换器发生了质得变化和飞跃。美国VICOR公司设计制造得多种ECI软开关DC/DC变换器,最大输出功率有300W、600W、800W等,相应得功率密度为(6.2、10、17)W/cm3,效率为(80—90)%。日本NemicLambda公司最新推出得一种采用软开关技术得高频开关电源模块RM系列,其开关频率为200—300KHz,功率密度已达27W/cm3,采用同步整流器(MOS-FET代替肖特基二极管),使整个电路效率提高到90%。

1设计目的

直流斩波电路(DC Chopper)的功能是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电,也称为直接直流—直流变换器(DC/DC Converter)。直流斩波电路一般是指直接将直流电变为另一直流电的情况,不包括直流—交流—直流的情况, 其中IGBT降压斩波电路就是直流斩波中最基本的一种电路,是用IGBT作为全控型器件的降压斩波电路,用于直流到直流的降压变换。IGBT是MOSFET与GTR的复合器件。它既有MOSFET易驱动的特点,输入阻抗高,又具有功率晶体管电压、电流容量大等优点。其频率特性介于MOSFET与功率晶体管之间,可正常工作于几十千赫兹频率范围内,故在较高频率的大、中功率应用中占据了主导地位。所以用IGBT作为全控型器件的降压斩波电路就有了IGBT易驱动,电压、电流容量大的优点,因此发展很快。

2 设计任务与要求

2.1 设计任务

要求设计降压斩波电路的主电路、控制电路、驱动。

2.2 设计要求

对Buck降压电路的基本要求有以下几点:

1.输入直流电压:Ud=15V

2.开关频率20KHz

3.输出电压8V

4.输出电压纹波:小于1%

5.具有稳压功能

3 设计内容

根据降压斩波电路设计任务要求设计主电路、控制电路、驱动,设计出降压斩波电路的结构框图如图1所示。

                           图1 电路框图

在图1结构框图中,控制电路是用来产生IGBT降压斩波电路的控制信号,控制电路产生的控制信号传到驱动电路,驱动电路把控制信号转换为加在IGBT控制端和公共端之间,可以使其开通或关断的信号。通过控制IGBT的开通和关断来控制IGBT降压斩波电路的主电路工作。

3.1 设计方案的选定与说明

3.2 降压斩波电路

3.2.1 降压斩波电路原理

式中为V处于通态的时间;为V处于断态的时间;T为开关周期;为导通占空比,简称占空比或导通比。降压斩波电路的占空比小于1。

根据对输出电压平均值进行调制的方式不同,斩波电路有三种控制方式:

1)    保持开关周期T不变,调节开关导通时间不变,称为PWM。

2)    保持开关导通时间不变,改变开关周期T,称为频率调制或调频型。

3)    和T都可调,使占空比改变,称为混合型

但是普遍采用的是脉冲宽调制工作方式。因为采用频率调制工作方式,容易产生谐波干扰,而且滤波器设计也比较困难。此电路就是采用脉冲宽调制控制IGBT的通断。

 

3.3 降压斩波电路主电路设计

3.3.1 BUCK降压斩波主电路

在电力系统中,直接承担电能的变换或控制任务的电路称为主电路。IGBT降压斩波电路的主电路图如下图2所示。它是一种降压型变换器,其输出电压平均值U,总是小于输入电压。该电路使用一个全控型器件V,为IGBT。在V关断时,为了给负载中电感电流提供通道,设置了续流二极管VD。

图2 降压斩波主电路图

3.3.2主电路元器件参数选择

主电路中需要确定参数的元器件有直流电源、IGBT、二极管、电感、电容、电阻值,其参数选择如下说明:

(1) 对于电源,因为题目要求输入直流电压为15V,所以该直流稳压电源可直接作为系统电源。

(2)IGBT 由图2易知当IGBT截止时,回路通过二极管续流,此时IGBT两端承受最大正压为15V;而当=1时,IGBT有最大电流,R=50Ω,计算约为0.3A。故需选择集电极最大连续电流>0.3A,反向击穿电压B>15v的IGBT。如果考虑2倍的安全裕量需选择集电极最大连续电流》0.6A,反向击穿电压》15V的IGBT。

    (3)二极管 当=1时,其承受最大反压15V;而当趋近于1时,其承受最大电流趋近于0.3A,故需选择>15v,I>0.3A的二极管。考虑2倍的安全裕量: =2=15V   =1xIt=2x0.3=0.6A

(4)电感   选择大电感L,使得电路能够续流,此时的临界电感为:    

L=)/2fI。设输出电压为8V,

L=8x(15—8)/2x1000x20x15x0.3=0.03mH

所以电感L>=0.03mH,取L=0.1mH。

(5) 电容  选择的电容既要使得输出的电压纹波小于1%,也不能取的太大,否则会使电路的速度变得很慢。电容的选择:也取输出电压为80V时来算

C=)/8LΔff

         =8x(15—8)/8x0.1mHx0.01x20Kx20Kx15=11.6mF

这里取C=12mF

3.4 降压斩波电路控制电路的设计

3.4.1控制电路及器件选择

3.4.1.1 因为斩波电路有三种控制方式,又因为PWM控制技术应用最为广泛,所以采用PWM控制方式来控制IGBT的通断。

由此可以得出控制电路的电路图如图6所示:

3.5驱动电路核心芯片(IR2110)

1、IR2110简介: 

    IR2110内部功能由三部分组成:逻辑输入;电平平移及输出保护。根据IR2110的特点,可以为装置的设计带来许多方便。尤其是高端悬浮自举电源的设计,可以大大减少驱动电源的数目,即一组电源即可实现对上下端的控制。

IR2110可按如下方式接线:

这里利用IR2110的功率放大作用,将单片机生成的PWM波进行放大后,再发送给主电路的控制开关IGBT,基本接线图如下:

图6 控制电路图

4 元器件清单

回顾起此次电力电子课程设计,至今我仍感慨颇多,的确,从选题到定稿,从理论到实践,可以学到很多很多的的东西,同时不仅可以巩固了以前所学过的知识,而且培养了我的自学能力,特别是对PWM控制技术的学习。通过这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。

在设计的过程中我发现了自己的不足之处,对以前所学过的知识理解得不够深刻,掌握得不够牢固,通过这次课程设计之后,一定把以前所学过的知识重新温故。

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