《電子技術應用》
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低電壓輸入DC/AC變換器模塊
林長春
摘要: 介紹在低電壓輸入下工作的低頻交流模塊的工作原理、應用范圍和技術指標。
Abstract:
Key words :

1引言

高頻開關電源作為一種比較新型的穩壓電源具有效率高、體積小、重量輕等優點。因此在國內外電子儀器、儀表及家用電器方面得到廣泛應用,其產品發展迅速,市場前景廣泛。目前高頻開關電源可分為三大類:交流/直流變換器即整流電源,直流/直流變換器即各種高低壓直流電源的轉換,直流/交流變換器即逆變器、鈴流發生器等,其中整流電源和直流變換器市場占有份額相當大,目前主要問題是如何進一步提高效率、減小模塊體積和控制保護智能化。逆變器市場占有率較低,而鈴流發生器在通信系統和聲納系統中的應用則比較多。本文介紹的低輸入直流/交流變換器模塊是在低電壓下工作的鈴流發生器,用以開拓低壓鈴流的新品種供電子科技人員設計新品時參用。

2模塊外形結構及接線

2.1模塊外形

模塊外形圖見圖1。

Lchch1.gif (4649 字節)

圖1 模塊外形圖

2.2應用接線

應用接線見圖2。

3電路原理

電路原理見圖3。

IC1、V1、L1、D1等組成高頻振蕩電路產生高電壓,供脈寬調制集成電路工作,推動V3工作在開關狀態,通過變壓器升壓、整流輸出正負高電壓,R15、R16、R17、V7、D13、IC4組成取樣比較放大電路反饋到脈寬調制器中進行穩壓控制。IC3、C13、R19、D12、R20產生低頻方波,推動V5、V6工作,使輸出兩端形成連續的25Hz、有效值為75V的方波。D4、D5、L2、C2給IC2供電,保證V3正常工作,并通過V2、D3、R1、R6組成的電路關閉IC1,使其停止振蕩,R11、R12、C8組成過流檢測電路進行過載保護,D10、D11、L5、C12組成低壓電源供給IC3方波發生器和比較放大器工作,D14、D15可防止V5與V6同時導通。

電路設計要點如下:

(1)低壓工作選擇

由于目前通用的脈寬調制集成電路在5V左右不能工作,必須在大于8V的工作電壓下才能產生振蕩脈沖,同時V3也要求一個大于5V的柵極控制電

壓,故設計一個串聯型開關電源給IC2供電,IC1的3腳為振蕩輸出端,通過R4、R5、V1放大,產生幅值為2Ui的電壓,經過D1、C2整流濾波后形成約9V的直流電壓。當IC2正常工作時為節省電流,設計一個關閉電路,關閉IC1振蕩(IC1的4腳為開關控制端,低電平關閉,高電平振蕩)。當整個電路正常工作時IC2電源電壓高于10V,使穩壓二極管D3工作,觸發V2全導通將IC1的4腳處于低電平。

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圖2模塊應用接線圖

注:CO=1000μF/10V(引線過長時接電容)

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圖3模塊原理圖

(2)輸出穩壓設計

由于方波輸出空載到滿載時,輸出有效值變化很大,空載時峰值高達200V以上,容易損壞負載,為了安全和降低元器件成本(降低V5、V6的反壓值),采用穩壓電路控制峰值在空載時不超過150V,為了降低功耗和縮小體積,IC4和R17的正電壓端接在IC3供電的電平上,由于高電壓的穩定使輔助電源也比較穩定,保證IC3正常工作。

(3)方波產生及穩頻

本電路的方波產生是通過555時鐘電路IC3、R19、R20、D12和C13組成,D12構成放電回路,C13、R19、R20組成低頻振蕩電路并決定振蕩頻率,其中R19與R20決定導通、截止的時間比率,在設計時通過調整波形選擇好合適的阻值,使之導通時間與截止時間相等。在穩頻過程中,由于電阻的熱穩定性比較好,則25Hz低頻受C13影響很大,因為C13電容值較大,易受溫度影響使電容量變化(滿載時模塊的溫度高于空載),通過反復選擇試驗,最終選用穩定性好的聚丙烯電容使輸出頻率穩定在允許的范圍內。

4電性能介紹

輸入電壓+5V±5%

輸出電壓75V±10%(有效值)

輸出頻率25Hz±3Hz(方波)

輸出功率7.5W

效率70%

輸入輸出隔離電壓≥500V

通過電性能測試滿足使用需要,如果需要更精確的低頻方波可選擇更好的方形波發生器。

5應用及注意事項

目前該模塊已小批量生產,應用于低壓工作下的車載指揮通信系統中,滿足上機使用要求。在使用過程中無須外接散熱板,模塊外引腳應緊貼基板焊接,遠離熱源,輸入電源線粗一些,若線路過長應在模塊輸出端附近接一個大電解電容器,以避免輸出不正常和產生高頻輻射影響其它電路工作。根據這一電路模式可開發系列的DC/AC變換器。

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