資料介紹
隨著社會的發展,汽車越來越與人們的生活息息相關,而汽車用的直流電壓一般為12V,不能為便攜式電子設備直接使用。為此,車載電源(就是把直流12V電壓轉換成交流220V/50Hz電源)的研制日益引起人們的重視。
傳統車載電源一般采用逆變器加工頻變壓器的方案,它存在體積大、效率低等缺陷。隨著新型電力電子器件和電力電子技術的發展,采用高頻鏈的方案來實現無工頻變壓器的逆變電路,可以很好地解決傳統車載電源存在的問題,同時能保證車載電源的輸出電壓更穩定、更平滑[1]。
1 車載電源電路結構與功能分析
車載電源系統如圖1所示。12V直流電壓經過高頻逆變和高頻整流,得到一個符合要求的350V直流電壓,該部分的控制信號由TL494芯片產生[4]。
圖1 車載電源系統結構
再經過全橋DC/AC逆變電路,得到220V/50Hz交流電壓輸出。為保證系統可靠運行,防止主電路對控制電路的干擾,采用主、控電路完全隔離的方法,即驅動信號用光耦隔離,反饋信號用變壓器隔離,輔助電源用變壓器隔離等。
對于整個系統而言,逆變電路能否正常工作決定了整個系統能否正常運行。所以,設計的重點在逆變器的控制和檢測上。
1.1 SG3525結構框圖和引腳功能[1]
系統采用SG3525來實現SPWM控制信號的輸出,該芯片其引腳及內部框圖如圖2所示。
圖2 SG3525引腳及內部框圖
直流電源Vs從腳15接入后分兩路,一路加到或非門;另一路送到基準電壓穩壓器的輸入端,產生穩定的+5V基準電壓。+5V再送到內部(或外部)電路的其它元器件作為電源。
振蕩器腳5須外接電容CT,腳6須外接電阻RT。振蕩器頻率f由外接電阻RT和電容CT決定,f=1.18/RTCT。逆變橋開關頻率定為10kHz,取CT=0.22μF,RT=5kΩ。振蕩器的輸出分為兩路,一路以時鐘脈沖形式送至雙穩態觸發器及兩個或非門;另一路以鋸齒波形式送至比較器的同相輸入端,比較器的反向輸入端接誤差放大器的輸出。誤差放大器的輸出與鋸齒波電壓在比較器中進行比較,輸出一個隨誤差放大器輸出電壓高低而改變寬度的方波脈沖,再將此方波脈沖送到或非門的一個輸入端。或非門的另兩個輸入端分別為雙穩態觸發器和振蕩器鋸齒波。雙穩態觸發器的兩個輸出互補,交替輸出高低電平,將PWM脈沖送至三極管V1及V2的基極,鋸齒波的作用是加入死區時間,保證V1及V2不同時導通。最后,V1及V2分別輸出相位相差180°的PWM波。
傳統車載電源一般采用逆變器加工頻變壓器的方案,它存在體積大、效率低等缺陷。隨著新型電力電子器件和電力電子技術的發展,采用高頻鏈的方案來實現無工頻變壓器的逆變電路,可以很好地解決傳統車載電源存在的問題,同時能保證車載電源的輸出電壓更穩定、更平滑[1]。
1 車載電源電路結構與功能分析
車載電源系統如圖1所示。12V直流電壓經過高頻逆變和高頻整流,得到一個符合要求的350V直流電壓,該部分的控制信號由TL494芯片產生[4]。
圖1 車載電源系統結構
再經過全橋DC/AC逆變電路,得到220V/50Hz交流電壓輸出。為保證系統可靠運行,防止主電路對控制電路的干擾,采用主、控電路完全隔離的方法,即驅動信號用光耦隔離,反饋信號用變壓器隔離,輔助電源用變壓器隔離等。
對于整個系統而言,逆變電路能否正常工作決定了整個系統能否正常運行。所以,設計的重點在逆變器的控制和檢測上。
1.1 SG3525結構框圖和引腳功能[1]
系統采用SG3525來實現SPWM控制信號的輸出,該芯片其引腳及內部框圖如圖2所示。
圖2 SG3525引腳及內部框圖
直流電源Vs從腳15接入后分兩路,一路加到或非門;另一路送到基準電壓穩壓器的輸入端,產生穩定的+5V基準電壓。+5V再送到內部(或外部)電路的其它元器件作為電源。
振蕩器腳5須外接電容CT,腳6須外接電阻RT。振蕩器頻率f由外接電阻RT和電容CT決定,f=1.18/RTCT。逆變橋開關頻率定為10kHz,取CT=0.22μF,RT=5kΩ。振蕩器的輸出分為兩路,一路以時鐘脈沖形式送至雙穩態觸發器及兩個或非門;另一路以鋸齒波形式送至比較器的同相輸入端,比較器的反向輸入端接誤差放大器的輸出。誤差放大器的輸出與鋸齒波電壓在比較器中進行比較,輸出一個隨誤差放大器輸出電壓高低而改變寬度的方波脈沖,再將此方波脈沖送到或非門的一個輸入端。或非門的另兩個輸入端分別為雙穩態觸發器和振蕩器鋸齒波。雙穩態觸發器的兩個輸出互補,交替輸出高低電平,將PWM脈沖送至三極管V1及V2的基極,鋸齒波的作用是加入死區時間,保證V1及V2不同時導通。最后,V1及V2分別輸出相位相差180°的PWM波。
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