毕业论文范文——RCC电路间歇振荡的研究.doc

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1、 iRCC 电路间歇振荡的研究摘要 :RCC 变换器通常是指自振式反激变换器。它是由较少的几个器件就可以组成的高效电路,已经广泛用于小功率电路离线工作状态。由于控制电路能够与少量分立元件一起工作而不会出现差错,所以电路的总的花费要比普通的 PWM 反激逆变器低。一方面,当其控制电流过高时就会出现一种间歇振荡现象,从而使得电路的振荡周期在很大范围内变化,类如例如从数百赫兹到数千赫兹之间变化,因而在较大功率输出时将引起变压器等产生异常的噪音,所以需要抑制这种现象的产生。另一方面,当电路的输出功率较小时,却可以利用这种间歇振荡,使开关电路处于低能耗状态。当需要电路工作时,只需给电路一个信号脉冲即可。

2、电路本文主要通过实验仿真的方法在 RCC 电路中加入某些特定的电路从而达到抑制消除这种间歇振荡,同时还简要阐述一些利用间歇振荡的例子。关键字:开关电源,RCC 电路,间歇振荡iiAnalysis Of Intermittent Oscillation In Ringing Choke ConverterAbstract:The self-oscillating flyback converter, often referred to as the ringing choke converter (RCC), is a robust, low component-count circuit th

3、at has been widely used in low power off-line applications. Since the control of the circuit can be implemented with very few discrete components without loss of performance, the overall cost of the circuit is generally lower than the conventional PWM flyback converter that employs a commercially av

4、ailable integrated control . On one hand, when its control current is excessive there will be an intermittent oscillation phenomena, thus enabling oscillations of the circle in the context of great changes, such as from a few hundred Hertz to several thousand Hertz .In high power output ,this will c

5、ause abnormal noise in transformers and other equipment. So there is a need to inhibit the emergence of this phenomenon. On the other hand, when the supply power is small, we can use this intermittent oscillation Phenomenon ,so that switching circuit can be in a state of low energy consumption. Main

6、ly through the simulation ,this paper give us an example to show how to use some special circle to achieve this inhibition of intermittent oscillation .And also this paper briefly described the use of this intermittent oscillation in some circle.Key word: Switching Power; RCC; Intermittent oscillati

7、oniii目录摘要 : .iAbstract: .ii目录 .iii引言 .1第一章 RCC 电路基础简介 .31.1 RCC 电路工作原理 .31.1.1 电路的起动 .31.1.2 开关晶体管处于 ON 状态时 .41.1.3 晶体管处于 OFF 状态时 .51.2 输出电压稳定的问题 .71.3 振荡占空比的计算 .81.4 振荡频率的计算 .101.5 变压器的设计方法 .111.5.1 初级绕组的求法 .111.5.2 其他线圈的求法 .12第二章 简易 RCC 基极驱动缺点及改进设计 .132.1 简易 RCC 基极驱动的缺点 .132.2 开关晶体管的恒流驱动设计 .13第三章

8、RCC 电路的建模与仿真 .153.1 RCC 建模及参数设计 .153.1.1 主要技术参数: .153.1.2 变压器绕组设计 .153.1.3 电压控制电路的设计 .173.1.4 驱动电路设计 .173.1.5 次级电容、二极管的选定 .183.1.6 其他参数的选定 .193.2 设计电路的仿真 .193.2.1 RCC 电路带额定负载时的仿真及设计标准的验证 .20iv3.2.2 电路带轻载时的仿真 .223.3 RCC 电路的改进及改进后的仿真 .24第四章 RCC 电路间歇振荡的应用实例 .285.1 三星 S10 型放像机中的 RCC 型开关电源 .28第五章 总结与展望 .

9、30参考文献 .33致谢 .34共 37 页 第 1 页引言目前采用的大多数开关电源,无论是自激式还是它激式,其电路均为由 PWM系统控的稳压电路。在此类开关电源中,开关管总是周期性的通/断,PWM 系统只是改变每个周期的脉冲宽度。PWM 系统控制是连续的控制。非周期性开关电源则不同,其脉冲控制过程并非线性连续变化,而只有两种状态:当开关电源输出电压超过额定值时,脉冲控制器输出低电平,开关管截止; 当开关电源输出电压低于额定值时,脉冲控制器输出高电平,开关管导通。当负载电流减小时,滤波电容放电时间延长,输出电压不会决速降低,开关管处于截止状态,直到输出电压降低到额定值以下,开关管才再次导通。开

10、关管的截止时间取决于负载电流的大小。开关管的导通/截止由电平开关从输出电压取样进行控制,因此这种非周期性开关电源极适合向间断性负载或变化较大的负载供电。初期的非周期性开关电源均采用它激式电路结构,由运算放大器组成电压比较器,将输出的取样电压变成控制电平,控制它激式振荡器的输出脉冲。当输出电压维持额定电压时比较器输出高电平,振荡器关断输出脉冲,使开关管截止。当输出电压降低时,比较器输出低电平,振荡器输出脉冲,使开关管导通。非周期性开关电源进人家用电器以后,为了简化电路,大多数采用自激振荡方式,直接采用稳压管作为电平开关。由于其控制过程为振荡状态和抑制状态(或称阻塞状态)的时间比,因此称为振荡抑制

11、型变换器( RINGING CHOKECONVERTER,简称 RCC 型开关稳压器) 。在电路上的明显区别是:PWM 开关电源由独立的取样误差放大器和直流放大器组成脉宽调制系统;RCC 型电源只是由稳压管组成电平开关,控制开关管的通/ 断。反激式自激变换器就是我们通常所指的 RCC(Ringing Choke Converter)电路,变压器(储能电感)的工作模式处于临界连续状态,可以方便的实现电流型控制,在结构上是单极点系统,容易得到快速稳定的响应,广泛应用于 50W 以下的开关电源中。由于要维持临界连续模式,并且变压器原边电流上升受输入电压影响,因此开关工作频率受输入电压和输出电流的影响

12、,占空比也受输入电压的影响。在输入电压最高和空载时,工作频率最高。也正是因为工作频率波动较大,滤波电路的设计也相应较难。 相对于它的缺点,RCC 电流的优势也比较突出。首先是电路结构简单,只需要共 37 页 第 2 页少数分离原件就可以得到需专用芯片才能实现的电压输出性能,通过良好的设计就可以获得高效和可靠的工作。其次,许多与驱动有关的困难(驱动波形、变压器饱和等)在自激变换器中得到很好的解决。而且,由于总是工作于完全能量传递模式,副边整流二极管正向导通电流到零,反向恢复电流和损耗很小,产生的振铃相对于不完全能量传递模式也要小很多,因此输出的高频杂音也要小很多。另外,原边主管开通始终是零电流,

13、因此效率较高。早期的 RCC 变换器只适用于小功率 100W 以下的开关电源。近年来,随着研究的深入,改进后的 RCC 电路解决了交叉导通和变压器饱和等许多棘手问题,其廉价、高效、可靠的性能备受人们青睐。它的工作形式是完全能量传递型,用电流容易实现。在结构上是单极点系统,容易得到快速稳定的响应。为了减少传统 RCC 变换器存在的开关损耗,提高效率,增大其输入电压的适应范围,改进型 RCC 电路加入了恒流激励以及延迟导通电路。由于增加了恒流激励以及延迟导通电路,其振荡分析与传统的 RCC 变换器有些不同,虽然其电路比较复杂,但其性能大有改善,能在DC127VDC396V 范围内正常工作,可提供

14、250W 以上功率,其性价比大有提高。基于以上特点,RCC 电路在低成本高性能电源设备中广泛应用,例如低压小功率模块、家用电气、手机充电器等。共 37 页 第 3 页第二章 RCC 电路基础简介1.1 RCC 电路工作原理图 1. RCC 工作基本原理图下面说明实际应用中 RCC 电路的工作过程。图 1.1 给出实际应用最多的 RCC方式的基本电路图。为简化稳态分析,可做如下近似:(1) 、忽略变压器漏感对主管 的集射极电压 的影响,实际使用时需要 RCD 箝位;1rTCEV(2) 、主电路输出电容足够大,输出绕组电压箝位于输出电压 ;O(3) 、稳态时电容 上的电压保持不变;2C(4) 、稳

15、态时电阻 的作用可以忽略。gR1.1.1 电路的起动接通输入电源 后,电流 通过电阻 流向开关晶体管 的基极, 导通, 称为起动inVgigR1rT1rgi电流。在 RCC 方式中,晶体管 的集电极 必然由零开始逐渐增加,如图 1.2 所示。因此 应1rTIc尽量小一点。共 37 页 第 4 页图 1.2 晶体管的电流波形此时变压器的次级绕组 处于短路状态,从输入一侧看来,电流全部流进 线圈,电阻sNpN称为起动电阻。gR1.1.2 开关晶体管处于 ON 状态时一旦 进入 ON 状态,输入电压 将加在变压器的初级绕组 上。由在数比可知,基极1TrinVpN线圈 上产生的电压 为BNB(1)(/

16、)BPIN该电压与 导通极性相同,因此 将维持 的导通状态,此时基极电流 是连续的1TrV1TrBI稳定电流。设晶体管 的基极发射极间的电压 ,二极管 的正向电压为 ,则 可表BE2D2FV示为(2)21(/)()BPINFBEVIR但是,从图 1.3 可知, 的集电极电流 为一次单调增函数,经过某一断时间 后达到 ,1TrCI ontCI共 37 页 第 5 页集电极电流与直流电流放大倍数 之间将呈现如下关系:FEh(3)(/)FECBI即在上述公式成立的条件下 才能维持 ON 状态。在基极电流不足的区域,集电极电压由饱1Tr和区域向不饱和区域的转移。于是, 线圈的电压下降,导致 线圈的感应

17、电压也随之降低,PNBN基极电流 进一步减小。BI图 1.3 RCC 方式的开关动作因此 的基极电流不足状态不断加深, 迅速转至 OFF 状态。1Tr 1Tr1.1.3 晶体管处于 OFF 状态时如果晶体管处于 OFF 状态,变压器各个绕组将产生反向电动势,次级绕组使导通,电流 流过负载,经过某一时间 后,变压器能量释放完毕,电流 变为4D2i oft 2i0.但是,此时 绕组上还有极少量残留的能量,这部分能量再一次返回,使基极绕SN组 产生电压, 再次 ON,晶体管继续重复前面的开关动作。B1Tr图 1.4 给出各个部分的动作波形。共 37 页 第 6 页图 1.4 RCC 方式的动作波形1.2 输出电压稳定的问题RCC 方式的稳压器是通过反向电动势使次级的二极管导通向负载提供功率的。因此,单位时间内变压器存储的能量与输出功率相等,设 变压器初级电感为 ,有 PL(4)211()2INPonOVLtfVIAAA因此,欲使输出电压 稳定,频率 f 最好随晶体管的 ON 时间变化而变化。O

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