ACDC轉換器的作用及工作原理_ACDC轉換器電路結構_ACDC變換器電路...

2021-01-08 電子發燒友
ACDC轉換器的作用及工作原理_ACDC轉換器電路結構_ACDC變換器電路設計

佚名 發表於 2017-12-05 16:58:03

  ACDC轉換器的作用及工作原理_ACDC轉換器電路結構_acdc轉換器電路設計

  通俗地講,ACDC轉換器就是將交流電轉換為直流電的設備。

  AC,即Alternating Current的英文縮寫,意思為「交流」;DC,即Direct Current的英文縮寫,意思為「直流」。

  ACDC轉換就是通過整流電路,將交流電經過整流、濾波,從而轉換為穩定的直流電。

  

  AC-DC電源模塊的作用

  一、隔離

  1、安全隔離:強電弱電隔離\IGBT隔離驅動\浪湧隔離保護\雷電隔離保護(如人體接觸的醫療電子設備的隔離保護)

  2、噪聲隔離:(模擬電路與數字電路隔離、強弱信號隔離)

  3、接地環路消除:遠程信號傳輸\分布式電源供電系統

  二、保護

  短路保護、過壓保護、欠壓保護、過流保護、其它保護

  三、電壓變換

  升壓變換\降壓變換\交直流轉換(AC/DC、DC/AC)\極性變換(正負極性轉換、單電源與正負電源轉換、單電源與多電源轉換)

  四、穩壓

  交流市電供電\遠程直流供電\分布式電源供電系統\電池供電
 

  ACDC轉換器電路結構全解

  1、正激電路

  

  

  2、反激電路

  

  

  3、半橋電路

  

  

  4、全橋電路

  

  

  5、推挽電路

  

  

  6、全波整流和全橋整流

  

  

  

  各種結構的比較(如下圖)

  


  ACDC變換電路設計(單相)

  近幾年來,隨著電子技術和製造工藝的不斷發展和電源技術的日益成熟,人們對電源的轉換效率提出了越來越高的要求.在電氣領域中,開關電源佔據著舉足輕重的位置,高效率是未來電源發展的必然趨勢.傳統的AC-DC變換電路由於要通過高頻變壓器來實現電壓變換,很難將效率提高到更高的層次,也很難降低電源的紋波.本系統所設計的高效率的單相AC-DC變換電路,可以輸出恆定的36V直流電壓,在額定輸出電流為2A時,可實現高達90%以上的電源轉換效率.高效率、低紋波的電源轉換不僅可以提供更加可靠的供電系統,同時也可以帶來非常可觀的經濟效益.

  1 系統結構設計

  1.1 設計任務

  設計並製作如圖1所示的單相AC-DC變換電路.輸出直流電壓穩定在36V,輸出電流額定值2A.要求:在輸入交流電壓US=24V、輸出直流電流I0=2A的條件下,使輸出直流電壓U0=(36±0.1)V;當US=24V,I0在0.2~2.0A範圍內變化時,負載調整率SI≤0.5%;當I0=2A,US在20~30V範圍內變化時,電壓調整率SU≤0.5%;設計並製作功率因數測量電路,實現AC-DC變換電路輸入側功率因數的測量,測量誤差絕對值不大於0.03;具有輸出過流保護功能,動作電流為(2.5±0.2)A,在保證完成上述要求的基礎上最大限度地提高功率因數和電源的效率,能夠根據設定自動調整功率因數.

  

  1.2系統結構系統結構見圖2.外部220V交流電經過隔離變壓器變換出本設計所需的24V單相工頻交流電.為滿足輸出大電流的要求,本設計採用220~36V的隔離變壓器搭配調壓變壓器提供20~30V的交流電壓輸入.在本次所設計的系統中,單相24V工頻交流電經過AC-DC變換電路輸出恆定的36V直流電壓給可變負載R1供電[1].為實現功率因數的測量和補償以及電路系統的過流保護,需要對AC-DC變換電路的輸入和輸出端同時進行電壓和電流的採樣,並將採集到的數據送給AVR單片機內部的A/D進行處理,同時對整個系統做出相應的控制.

  單片機可以將測量計算得到的功率因數送給LCD顯示,同時可以根據鍵盤的動作觸發繼電器工作,實現功率因數的補償;當系統電流達到設計的初始值時,單片機觸發過流保護模塊自動切斷電路,並在電流減小到保護值時自動恢復工作.為給系統的其他晶片提供工作電壓,本設計另外設置了一套輔助電源,包括+5,+12,-12V在內的常用電壓

  

  1.3系統硬體電路設計1.3.1AC-DC主模塊電路AC-DC主模塊電路原理圖見圖3.本模塊電路由超低功耗整流器模塊和DC-DC升壓模塊兩部分構成.超低功耗整流器主要由二極體橋控制器LT4320驅動4個導通電阻和飽和壓降極低的N型MOSFET構成,實現了單相交流電到直流電的超高效轉換.DC-DC升壓模塊以高效開關穩壓控制器LTC3789為核心,搭配適當的電路參數實現36V的恆壓輸出.

  LT4320是一款用於9~72V系統的理想二極體橋控制器.它採用低功耗N溝道MOSFET替代了

  全波整流器中的全部4個二極體,以顯著地降低功率耗散並增加可用電壓,極大地提升了轉換效率.LT4320開關控制電路平穩地接通兩個適當的MOSFET,同時將另外兩個MOSFET保持在關斷狀態以防止反向電流,MOSFET的選擇在1W到幾kW的功率級別範圍內,提供了最大的靈活性.控制器的工作頻率範圍為DC0~600Hz以及低至1.5mA的靜態電流和-40~+85℃的寬工作溫度範圍很好的滿足了本設計的要求.LTC3789是一款峰值效率高達98%的同步降壓-升壓型DC/DC控制器.該器件以高於、低於或等於輸出電壓的輸入電壓工作.LTC3789以200~600kHz的可選固定頻率工作,也可以用其集成的鎖相環(PLL)同步至相同範圍的外部時鐘,4~38V的寬輸入範圍、0.8~38V的寬輸出範圍.此外LTC3789具有可調軟啟動和良好的電源輸出,並在-40~125℃的工作結溫範圍內保持±1.5%的基準電壓準確度.因此,本設計所採用的以LT4320和LTC3789為核心構成的AC-DC變換電路模塊具有非常高的實用價值。

  

  1.3.2功率因數測量模塊電路功率因數測量模塊電路原理圖見圖4.通過過零比較電路檢測出電壓和電流的相位差,然後把數據送給Atmega128單片機的A/D進行分析計算,輸出系統的功率因數.功率因數是交流電路中電壓與電流之間的相位差φ的餘弦,記作cosφ,也是有功功率P和無功功率S的比值.功率因數過低會影響電源的效率,提高功率因數具有極高的社會和經濟效益,因此功率因數的準確檢測具有十分重要的意義[2].在交流電路中,有功功率是指一個周期內發出或負載消耗的瞬時功率的積分的平均值;無功功率是用於電路內電場與磁場,並用來在電氣設備中建立和維持磁場的電功率.

  將交流輸入端的電流(轉化為電壓信號)與電壓分別接入過零比較器的兩個輸入端,從而將輸入電流與輸入電壓由原先的正弦信號整形為脈衝信號,最後將兩路不同相位的脈衝信號通過異或門後輸出,輸出方波的脈衝寬度即表徵了交流電壓與電流的相位差,而相位差與功率因數呈線性關係,進而得到功率因數.本測量電路主要由集成運放LM358搭建適當的電路,實現交流電壓和電流信號的跟隨和放大,經過放大器電路處理過的兩路信號送入電壓比較器LM393,再將比較器輸出的信號送入數字異或門7486,最後將輸出結果送與單片機做處理.本電路用最基本的電路設計原理實現了功率因數的測量,通過調節電路參數,使測量電路具有了很高的準確性.

  1.3.3功率因數補償和過流保護電路功率因數補償電路見圖5.在電路系統中電容電壓的相位滯後於電流的相位,而電感電壓的相位超前於電流的相位,所以電感和電容的組合補償可以實現功率因數的補償.組合電感串聯於交流電路中,組合電容並聯於電路中,通過繼電器來實現匹配的組合併自動接入到電源電路中去.功率因數補償大多數採用無源或有源兩種方式,本設計中採用基於LC構成濾波器的無源補償方式,儘管採用開關電容網模塊的補償方式有更好的諧波抑制效果,但是無源LC補償方式可以提升更高的效率[3].在感性負載上並聯電容器的方法可用電容器的無功功率來補償感性負載的無功功率,從而減少甚至消除感性負載於電源之間原有的能量交換[4].由於補償電容器會對電源中的諧波有放大作用,為避免諧波放大,所選電容器與所串感性電抗器參數應合理搭配,即電容器串聯電抗迴路只要對某次諧波呈感性,此諧波就不會被放大進入系統,即串聯電抗迴路對某次諧波的吸收功能

  

  

  過流保護電路見圖6.將單片機控制的繼電器串接到DC部分的直流電路中,當單片機檢測到電流傳感器的電流值達到設定值,便切斷電路,當電流減小到設定值之下單片機觸發繼電器來接通電路,通過本系統的過流保護電路可以實現系統的過流保護並自動恢復的功能,調節電流傳感器的參數,可以達到±0.1A的控制精度.

  

  2單片機控制系統

  2.1控制系統硬體設計

  控制系統硬體電路見圖7.本系統採用Atmega128單片機作為主控晶片實現了對輸入交流電壓和電流以及直流電壓和電流信號的採集和處理[6],並完成對功率因數補償電路、過流保護電路的控制.At-mega128單片機是Atmel公司生產的高性能8位MCU,其內置8路10位AD,可以完成多路數據的採集.Atmega128單片機通過外部中斷進行鍵盤的實時掃描,此外單片機通過串行方式控制12864液晶並實時顯示數據,節省了單片機的硬體資源.

  

  2.2控制系統軟體設計

  系統程序流程圖見圖8.系統上電後,首先初始化液晶屏和AD轉換器,4路AD轉換器分別採集輸入電壓信號、輸入電流信號、輸出電壓信號、輸出電流信號,若輸出電流過大,立即控制繼電器,切斷輸出迴路,進入過流保護狀態,10s過後控制繼電器使電路恢復正常工作[7].單片機通過液晶屏顯示輸入電流、輸入電壓、功率因數以及輸出電壓、輸出電流,若功率因數小於1,通過功率因數控制模塊自動補償功率因數.然後單片機掃描按鍵,提供3個可選的子功能,分別為:設定功率因數、功率因數向1補償、設定過流保護電流值.其中,「設定功率因數」指可在一定範圍內設定功率因數的大小,單片機通過功率因數控制模塊自動調整功率因數到設定值,「設定過流保護值」即指可以在一定範圍內人為設定最大保護電流.

  

  3系統測試

  3.1系統測試方案

  系統測試方案見圖9.若要對AC-DC變換電路的效率進行檢測,需要在系統輸入端和輸出端設置測試埠,以便於得到輸入輸出端的電流和電壓,即US,IS,U0,I0,效率計算公式為

  

  

  4、結論

  高效率、低紋波開關電源技術是未來電源技術發展的方向,而帶有功率因數檢測和補償的電源系統也必定會為節能減排做出突出的貢獻.本系統設計的AC-DC變換電路一改傳統的基於變壓器的AC-DC變換技術,應用超低功耗二極體橋控制器結合超高效的開關穩壓控制器的方式實現電源的變換,同時輔助功率因數檢測和補償電路,最大限度地提高了電源的轉換效率,並能夠很好地控制電源的紋波.由於本設計解決了傳統變換電源效率的瓶頸,所以在類似於計算機所用的低壓電源領域具有非常廣泛的應用前景。

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • AC/DC轉換器的工作原理
    單相橋式整流電路是最基本的將交流轉換為直流的電路,在分析整流電路工作原理時,整流電路中的二極體具有單向導電性。當正半周時,二極體D1、D3導通,在負載電阻上得到正弦波的正半周。當負半周時,二極體D2、D4導通,在負載電阻上得到正弦波的負半周。在負載電阻上正、負半周經過合成,得到的是同一個方向的單向脈動電壓。
  • DC-DC變換器工作原理
    在模塊電源的設計過程中,如果工程師能夠合理利用DC-DC變換器的工作原理知識和性能特點進行產品研發,不僅能夠提高效率,還可以有效的節省測試時間,加快新產品上市的速度。下面我們就DC-DC變換器原理展開簡要分析和介紹,希望能夠對各位新人工程師們的研發設計工作有所幫助。其實我們所熟悉的DC-DC變換器在實際的應用過程中,也經常被稱為開關調整器,這種重要的元件具有工作效率高、靜態電流小等優點,因此在不同的領域都能見到它的身影。通常來看,一個基礎的DC-DC轉換器是由控制晶片、電感線圈、晶閘管、三極體以及不同型號的電容器構成。
  • D/A與A/D轉換器工作原理解析
    在自動化儀表設備和自動控制系統中,常將一種信號轉換成另一種與標準量或參考量比較後的信號,以便將兩類儀表聯接起來,因此,轉換器常常是兩個儀表(或裝置)間的中間環節。下面就來看看D/A與A/D轉換器工作原理解析。   D/A轉換器的基本指導思想   數字量是用代碼按數位組合起來表示的,對於有權碼,每位代碼都有一定的權。
  • Boost升壓型DC-DC轉換電路工作原理解析
    DC-DC轉換器分為三類:Boost升壓型DC-DC轉換器、BUCK降壓型DC-DC轉換器以及 Boost-BUCK升降壓型DC-DC轉換器三種,如果電路低壓採用DC-DC轉換電路,應該是Boost升壓型DC-DC轉換電路,並且輸入電壓、輸出電壓都是直流電壓,而且輸入電壓比輸出電壓低,基本拓撲結構如圖
  • 「優能工程師」告訴你,DC/DC轉換器功能與工作原理
    DCDC轉換器就是將動力電池組高電壓轉換為恆定12V或者14V、24V低電壓, 既能給全車電器供電,又能給輔助蓄電池充電的設備。DCDC轉換器在純電動汽車上的功能就相當於發電機和調節器在傳統燃油車上的功能。 一、DCDC轉換器的拓撲結構
  • ACDC和DCDC電源最佳EMI性能的實現
    電磁幹擾(EMI)始終是開關電源(AC-DC和DC-DC轉換器)的潛在問題。如今的電源有很好的電磁發射和抗幹擾的能力。但為了滿足特定的應用要求,仍要有正確的濾波電路以確保滿足標準的要求。 本文提供了實現AC-DC和DC-DC電源的最佳EMI性能以及如何選擇外部濾波器件的指南。
  • 關於DC/DC轉換器電路中接地布線的布局
    打開APP 關於DC/DC轉換器電路中接地布線的布局 跳躍的開發板 發表於 2020-04-05 10:41:00 另外,正如在之前的文章中提到的,在DC/DC轉換器電路中,與控制電路密切相關的輸出電壓的反饋等信號系統和切換大電流的開關(功率)系統要分離是非常重要的,這一點在接地布線中也是一樣的。
  • DCDC轉換器迴路設計指南
    本資料為DC/DC轉換器電路的設計提供一些提示,儘量用具體事例說明在各種制約條件下,怎樣才能設計出最接近要求規格的DC/DC轉換器電路。但要能設計出符合要求規格的電路,需要足夠的知識和經驗。 本資料就用具體的數值為不具備這些知識和經驗的人說明哪些元件如何改變就能達到要求的動作,這樣不需要進行複雜的電路計算就能快捷地使DC/DC轉換器電路正常工作。至於正常工作後對設計的檢驗,可以自己以後細細地計算,也可以一開始就請具有豐富知識和經驗的人進行檢驗。
  • 傑華特AC/DC轉換器產品方案有哪些優勢?
    AC/DC轉換器就是將交流電變為直流電的設備,傑華特生產同步整理器就是一種ACDC轉換器,它具有的特點有支持DCM準諧振反激變換器;集成10mΩ/60V功率MOS;支持高端和低端整流;無需外部電源供電。它的作用就是通過整流電路,將交流電經過整流、濾波,從而轉換為穩定的直流電。
  • 泰德蘭電子網:簡單介紹AC/DC轉換器和AC/DC電源轉換器的知識
    泰德蘭電子網:AC/DC轉換器,AC/DC電源轉換器小知識AC/DC轉換器就是將交流電變為直流電的設備,其功率流向可以是雙向的,功率流由電源流向負載的稱為整流,功率流由負載返回電源的稱為有源逆變ACALTERNATING CURRENT 是交流的意思 ,DC-DIRECT CURRENT 是直流的意思,AC/DC變換是將交流變換為直流
  • uc3846工作原理(uc3846引腳功能_內部結構及應用電路圖)
    打開APP uc3846工作原理(uc3846引腳功能_內部結構及應用電路圖) 發表於 2018-01-25 10:20:48
  • A/D轉換電路圖大全(五款A/D轉換電路設計原理圖詳解)
    A/D轉換器工作原理 A/D轉換就是要將模擬量V(如V=5V)轉換成數字量D(如D=255)。模/數(A/D)轉換的型式較多,如計數比較型、逐次逼近型、雙積分型等等。在集成電路器件中普遍採用逐次逼近型,現簡要介紹逐次逼近型A/D的基本工作原理。
  • 話筒放大器電路圖大全(六款話筒放大器電路設計原理圖詳解)
    很多話放設備還擁有高採集率的A/D模數轉換器,將話筒的模擬信號轉換成數字音頻信號,輸出AES等等數字音頻格式。   話筒放大器的基本組成結構為壓限器、均衡效果器、撲聲消除器、嘶聲消除器、噪聲門等。無論我們把話筒插在調音臺上,音效卡上,或是卡拉OK機上,這些設備都有一個(或多個)話放,那麼,還有一種是獨立工作的話放,他只負責把話筒信號放大並且進行一些必要的處理,然後變成線路輸出信號再輸出出去。 話筒放大器電路圖設計(一) 原理圖如下圖所示,採用MC2830形成語音電路。傳統的語音電路無法區分語音和噪聲的輸入信號。
  • DC-DC的同步升壓轉換器晶片PW5100的特點及應用分析
    打開APP DC-DC的同步升壓轉換器晶片PW5100的特點及應用分析 佚名 發表於 2020-12-21 15:07:51
  • 旋轉變壓器的位置檢測電路與萬用表AC/DC(交流直接
    旋轉變壓器的位置檢測電路本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/188396.htm這就需要設計相應的信號轉換電路或使用專用的旋轉變壓器――數字轉換器來實現。本系統中選用型號為19XSZ2413-S32-09-A的軸角變換器,其電路如上圖所示。萬用表AC/DC(交流直接)自動轉換電路萬用表AC/DC自動轉換電路如下圖所示:
  • LED驅動電子電路設計圖集錦TOP11 —電路圖天天讀(130)
    PPTC選擇要結合電路工作電流及電壓進行參考以及環境溫度也是影響PPTC選擇一個重要關鍵指標,PPTC的保持電流會隨著應用環境溫度的升高而降低。PPTC在電路中的位置一般串聯在TVS前端,這樣PPTC不僅可以對電路晶片有效的起到保護作用同時又可以對TVS管起到一定保護作用,可以大大的提高TVS管的使用壽命。
  • DC-DC轉換器和LDO驅動ADC電源輸入
    在《DC-DC轉換器與ADC電源接口》中,討論了使用DC-DC轉換器(開關調節器)以及LDO來驅動ADC電源輸入的情況。使用DC-DC轉換器對LDO的輸入電壓進行降壓操作是驅動ADC電源輸入的一個極為有效的方式。 回憶一下拓撲結構,如下圖1所示。 輸入電源電壓為5.0 V,該電壓降壓至2.5 V,然後輸入LDO;LDO輸出為1.8 V,作為ADC電源電壓。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201612/326208.htm
  • 白光LED照明電路的工作原理
    圖2-34 白光LED基本結構(2)驅動電路電源變壓器T和整流橋堆UR構成整流電路,將220V市電整流為18V直流電壓,再經 C 濾波後作為照明電源。圖2-41 LED路燈電路電路中, C 1 是降壓限流電容,UR是整流全橋, C 2 是濾波電容, R 是LED的限流電阻,FU是熔斷器,S是電源開關。該電路簡潔、可靠、效率高,工作原理如下。
  • 用碳化矽MOSFET設計一個雙向降壓-升壓轉換器
    0GWednc電氣原理圖1顯示了簡單但功能齊全的電氣圖,其對稱配置可讓用戶選擇四種不同的運作模式。它由四個級聯降壓-升壓轉換器的單相象限組成,包括四個開關、一個電感器和兩個電容器。根據不同電子開關的功能,電路可以降低或升高輸入電壓。開關組件由碳化矽(SiC) MOSFET UF3C065080T3S組成,當然也可以用其他組件代替。
  • 電動汽車dc轉換器拆解
    如果省去鉛蓄電池而將充電電池的電力用於補機類、空調及雨刷等,DC-DC轉換器的尺寸勢必就 要增大,從而使整體成本增加。鉛蓄電池便宜,因此目前將鉛蓄電池置換成充電電池還沒有成本上的優勢。 二是鉛蓄電池還有確保向補機類供電的冗餘度的作用。DC-DC轉換器出現故障停止供電時,如果沒有鉛蓄電池,補機類就會立即停止運行。夜間車燈不亮, 雨天雨刷停止運行等,就會影響駕駛。