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UC3875芯片控制2KW高频开关电源电路设计

钜大LARGE  |  点击量:2449次  |  2020年05月18日  

我们可以通过减少变压器的绕组匝数和金减小铁心尺寸来提高工作频率,但在提高开关频率的同时,开关损耗会随之新增,电路效率会严重下降。针对这些问题出现了软开关技术,它利用以谐振为主的辅助换流手段,解决了电路中的开关损耗和开关噪声问题,使开关电源能高频高效地运行,从20世纪70年代以来国内外就开始不断研究高频软开关技术,目前已比较成熟,下面以方法中2KW的电源为例进行设计。


1设计内容和方法


1.1主电路型式的选择


变换电路的型式重要根据负载要求和给定电源电压等技术条件进行选择。在几种常用的变换电路中,因为半桥、全桥变换电路功率开关管承受的电压比推挽变换电路低一倍,由于市电电压较高,所以不选推挽变换电路。半桥变换电路与全桥变换电路在输出同样功率时,半桥变换电路的功率开关管承受二倍的工作电流,不易选管,输出功率较全桥小,所以采用全桥变换电路。


传统的全桥变换电路开关元件在电压很高或电流很大的条件下,在门极的控制下开通或关断,开关过程中电压、电流均不为零,出现重叠,导致了开关损耗。开关损耗随开关频率新增而急剧上升,使电路效率下降,阻碍了开关频率的提高。在移相控制技术的基础上,利用功率管的输出电容和输出变压器的漏电感作为谐振元件,使全桥变换器四个开关管依次在零电压下导通,实现恒频软开关。由于减少了开关过程损耗,变换效率可达80%-90%,并且不会发生开关应力过大。所以选用移相控制全桥型零电压开关脉宽调制(pSCFBZVS-pWM)变换电路。


移相控制全桥变换电路是目前应用最为广泛的软开关电路之一,它的特点是电路简单,与传统的硬开关电路相比,并没有新增辅助开关等元件。原理如图1所示,重要由四个相同的功率管和一个高频变压器压器组成。E为输入直流电压,T1~T4为开关管,D1~D4为体内二极管,C1~C4为开关的输出电容。以第一个桥臂为例介绍,利用变压器漏感和功率输出电容C1谐振,漏感储能向电容C1释放过程中,使电容上的电压逐步下降到零,体内二极管D1开通,创造了T1的ZVS条件。


图1移相控制全桥变换电路原理图1.2控制方式


控制方式是指变换器控制电路通过何种途径控制主电路实现自动控制目的,达到自动稳压或稳流的要求。传统的pWM型电子开关开通和关断开关上同时存在电压、电流,损耗比较大,零电压开关-脉宽调制变换器(ZVS-pWM)是电子开关在两端电压为零时导通电流为零时关断,开通、关断损耗理想值为零。在此选用典型的UC3875构成的移相控制全桥零电压开关-脉宽调制变换电路。


2UC3875芯片控制电路的设计


2.1UC3875控制芯片


UC3875是美国UNITRODE公司针对移相控制方法推出的专用芯片。UC3875可对全桥开关的相位进行相位移动,实现定频脉宽调制控制。UC3875其外型有20引脚封装和28引脚封装,在此以20引脚为例介绍一下该器件。


2.2内部结构方框图和管脚功能


图2UC3875内部结构方框图


2.3控制电路


控制电路的原理图重要部分如图3所示。UC3875的核心是相位调制器,其13脚B输出信号与14脚A输出信号反相,9脚C输出信号与8脚D输出信号反相,这四个驱动信号经扩流后由驱动变压器去驱动~MOS管。相位控制的特点体现在UC3875的四个输出端具有相同的驱动脉冲分别驱动A/B、C/D两个半桥,通过移相错位控制有源时间,使全桥的四个开关轮流导通。每个输出级导通前都有一个死区,而且可以调整死区时间。在该死区时间内确保下一个功率开关器件的输出电容放电完毕,为即将导通的开关器件供应电压开通条件。因此,每对输出级(A/B,C/D)的谐振开关用途时间,可以单独控制。在全桥变换拓扑模式下,移相控制的优点得到最充分的体现。UC3875在电压模式和电流模式下均可工作,并具有过电流关断以实现故障的快速保护。


图3控制电路原理图3移相控制全桥电路的波形分析


3.1移相控制全桥电路的控制方式有以下几个特点:


(1)在同一开关周期Ts内,每一个开关的导通的时间略小于Ts/2,而关断时间都略大于Ts/2.


(2)同一个半桥中上下两个开关不能同时处于通态,每一个开关关断到另一个开关开通都要经过一定的死区时间。


(3)比较互为对角的两对开关T1、T2和T3、T4开关函数波形,T1的波形比T2超前0~Ts/2时间,而T3的波形比T4超前0~Ts/2时间,因此T1和T3称为超前桥臂,而T2和T4称为滞后桥臂。


3.2移相控制全桥电路的控制波形图


移相控制全桥电路的控制波形如下图4所示。


图4移相控制全桥电路的控制波形图


4结束语


本文提出了由UC3875芯片作为控制电路的2KW移相控制全桥变换(pSCFBZVS-pWM)软开关电源的设计方法,由于开关管在ZVS条件下运行,可实现高频化,而且控制简单,性能可靠,适用于大功率场合。通过验证,该方法中所设计的开关电源,不仅能保持恒频运行,不会同时出现大电压、大电流,减少了开关所受的应力;而且还实现了高效化,大大减小了电源的体积,具有较高的实用性。


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