当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]  引言  车载开关电源是一种DC-DC变换器,它与普通的通讯电源有所不同,特殊的使用环境要求电源变换器能适应-25~50℃的高低温环境,能防止汽车高速运转时,汽车发电机给电源的浪涌和过大的冲击电流直接损坏电源

  引言

  车载开关电源是一种DC-DC变换器,它与普通的通讯电源有所不同,特殊的使用环境要求电源变换器能适应-25~50℃的高低温环境,能防止汽车高速运转时,汽车发电机给电源的浪涌和过大的冲击电流直接损坏电源。同时车载开关电源的设计受到蓄电池供电的制约,不能采用低成本的线性电源。由于开关具有电源效率高、体积小、质量轻等优点,应用非常广泛。本文采用的是开关变换的方式。

  1 48 V~12 V/10 A 车载开关电源方案

  本文设计的车载开关电源主要包括两大主体:主电路和控制电路。其系统总体框图如图1所示。主电路采用推挽变换器,控制芯片为UC3846。以下对主要电路进行设计说明。

  1.1 输入电路设计

  在DC/DC 变换中,开关管的电流、电压值的快速上升下降,电感电压、电容的电流也迅速变化,这些都构成电磁干扰源(EMI)。为了减少干扰,所以需要在电源的输入端加滤波器。由图2所示的C1、C2、C3、C4、C5 和L004、L001 组成。

  车载电源用于汽车上,有可能受到较大瞬态高压,必须在输入级加上瞬态过压保护电路,由图2 中的压敏电阻S20K60 完成此功能。同时考虑到开机时,接入电源有可能有很大的浪涌电流,必须在输入端上接上一电阻来抑制浪涌,如图2 中的R6,当变换器正常工作后,场效应管Q2的门极电流达到开通电流使Q2 开通,R6 两端短接,避免了过多的功率消耗在电阻上。在场效应管为IRF3205(VDSS=55 V ID=110 A RDS(on)=8.0 mΩ)。为避免安装时接入蓄电池极性错误,损坏变换器,故在输入级上反向并联二极管D1 和D2。

  1.2 直流变换部分的设计

  直流变换部分是开关电源的主体部分。本文设计的开关电源采用的是推挽式,Q3、Q4 为功率管,TR1 为高频变压器,D7、D8、C14~C19、L1、L2等为高频整流电路,C10、R4 为开关管的缓冲回路。Q7~Q10 为场效应管驱动电路。

[!--empirenews.page--]

  1.3 开关电源控制电路的硬件设计

  控制电路采用UC3846,它是一种双端输出的电流控制型脉宽调制器芯片,其引出的脚1为限流电平设置端;脚2 为基准电压输出端;脚3为电流检测放大器的反相输入端;脚4 为电流检测放大器的同相输入端;脚5 为误差放大器的同相输入端;脚6 为误差放大器的反相输入端;脚7为误差放大器反馈补偿;脚8 为振荡器的外接电容端;脚9 为振荡器的外接电阻端;脚10 为同步端;脚11 为PWM 脉冲的A 输出端;脚12 为地;脚13 为集电极电源端;脚14 为PWM 脉冲的B输出端;脚15 为控制电源输入端;脚16 为关闭端。

  当差动电流检测放大器检测的是开关电流而不是电感电流时,由于开关管寄生电容放电,检测电流会有一个较大的尖峰前沿,可能使电流检测锁存和PWM 电路误动作,所以应该在电流检测输入端加滤波电路。振荡器的频率由8 脚外接电容和9 脚外接电阻共同决定,而输出频率公式决定:

  电流检测输入信号采用互感器L014 测定电流输入信号,然后由D3~D6、R6~R8 变成电压信号。电流测定放大器输出由内电路限定在3.5 V,因此电流测定信号输入的最高电压应低于1.2 V。

  电阻R27 和R29、VR2、R31 对输出电压进行取样,然后与参考电压VREF4 进行比较,运放U4B(LM2904N)将误差信号进行PI 调节。当输出电压过高时,运放输出端也变大,二极管D12 导通,三极管Q6 流过电流变大,则光耦器件DT2 的二极管发光强度变强,则光耦器件上三极管上流过的电流变大,则输入到芯片UC3846 的误差放大器反馈补偿端电流变大,芯片输出端的脉宽将变短。使输出电压降低。这样即达到了输出电压稳定的效果。[!--empirenews.page--]

  运放U4A 和它的外围电路构成限流环节。运放两输入端的电容C25 和R26构成惯性环节。当输出电流大于10 A 时,D11 导通,影响光耦DT2 的发光强弱,从而改变输出占空比。

  2 实验结果

  根据上面的思路设计了如图3 所示的开关电源控制电路。测试了在不同情况下的工作波形,并在各种极限环境下进行了测试,实验结果表明,该电源设计合理,完全可以满足车载环境下的使用。

  3 结论

  随着我国经济的高速发展,汽车行业越来越壮大。车载开关电源将作为一个重要的电子设备被广泛应用,车载开关电源的需求量将日益增加。本设计基于把48 V 的电压转换为12 V 的常用电源,实验证明设计可靠。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

本文针对具有快速瞬态变化和噪声敏感特性的负电压轨应用,提出了一种反相降压-升压解决方案。其中采用了一款单芯片降压转换器,在反相降压-升压(IBB)拓扑结构中融入了Silent Switcher® 3(SS3)技术。此解决...

关键字: 降压转换器 电容 电感

电容,作为电路设计中不可或缺的器件,以其独特的功能和广泛的用途,在电子领域扮演着举足轻重的角色。它不仅是一种无源元件,更在多个方面发挥着关键作用,如旁路、去耦、滤波以及储能等。

关键字: 电容

本文中,小编将对平行板电容传感器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

关键字: 传感器 电容 电容传感器

集成电路作为将多个电子元件集成在一起的芯片器件,虽然功能强大但较为脆弱。高温环境可能导致集成电路参数漂移、耐久性下降和内部缺陷暴露等不良影响。

关键字: 电容 电阻

电容式触摸感应技术是一种广泛应用于现代触摸屏设备中的技术,如智能手机、平板电脑、电脑触摸板等。其原理基于电容的变化来检测和感应触摸操作。以下是对电容式触摸感应技术原理的详细阐述,旨在以清晰、结构化的方式呈现相关信息。

关键字: 电容 传感器

环境应力筛选试验(ESS试验)是考核产品整机质量的常用手段。在ESS试验中,随机振动的应力旨在考核产品在结构、装配、应力等方面的缺陷。体积较大的电容,在焊接后,如果没有施加单独的处理措施,在振动试验时容易发生引脚断裂的问...

关键字: 电容 元器件

在电子电路中,电容器是一种重要的元件,其功能是储存和释放电能。在众多类型的电容器中,固态电容和普通电容是两种常见的选择。虽然它们在功能上有很多相似之处,但它们的构造、性能和应用领域却存在显著差异。

关键字: 电容器 电容

电容作为电子设备中不可或缺的元件,其性能的好坏直接影响到整个设备的运行稳定性。因此,对于电子爱好者而言,掌握电容测量好坏的方法至关重要。

关键字: 电容 元器件

在下述的内容中,小编将会对稳压器的相关消息予以报道,如果稳压器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

关键字: 稳压器 整流桥 电容
关闭