35输入滤波电路的设计
输入滤波电路具有双向隔离作用,它可抑制从交流电网输入的干扰信号,同时也防止开关电源工作时产生的谐波和电磁干扰信号影响交流电网。电路如图7所示,是一种复合式EMI滤波器,L1、L2和C1构成第一级滤波,共模电感TR和电容C2、C3进行第二级滤波。C1主要用来滤除差模干扰,选用高频特性较好的薄膜电容。电阻R给电容提供放电回路,避免因电容上的电荷积累影响滤波器的工作特性。C2、C3跨接
图8空载时输入功率波形
图9半载时输入功率波形
图10满载时输入功率波形
图11漏极电压Uds波形
在输出端,能有效抑制共模干扰。为了减小漏电流C2、C3宜选用陶瓷电容器。
4实验结果
图8~图10为输入电压220V的条件下,输出端的负载状况分别为空载、半载和全载时,输入端的功率波形图。由这3个图可以看出,输入功率是个脉冲序列,周期为10ms,即每半个工频周期电源输入端通过整流桥为输入平滑滤波电容充一次电。测量输入功率时串联于输入端的采样电阻为2.0Ω,因此功率为图示值除以2。半载时输出功率为:12.3662/10=15.29W,全载时输出功率为:12.2552/5=30.04W。电路正常工作时,漏极电压波形如图11所示。
(1)输出电压
在各种不同的负载状况下,当输入电压从90V变化到250V时,相应输出电压测试结果如表1所示:
表1各种负载状况下的输出电压
输入电压(V) 输出电压(V) 空载 半载(10Ω) 满载(5Ω) 90 12.455 12.360 12.242 110 12.459 12.368 12.247 220 12.467 12.375 12.255 250 12.471 12.381 12.262 (2)效率实测各种负载状况下的效率如表2所示。
表2各种负载状况下的效率 负载 空载 半载(10Ω) 满载(5Ω) 输入功率(W) 300 2003 3602 输出功率(W) 0 1529 3004 效率(%) 0 7634 8340 (3)输出纹波电压
实测输出纹波电压峰峰值半载时为40mV;满载时为50mV。
5结语
介绍了一种实用的30W开关稳压电源电路的设计过程,该电源采用单端正激型电路结构,输出纹波较小,依靠自馈电线圈泄放变压器中的磁场能量,实现磁通复位,可减少发热,提高效率,而且去磁绕组匝数少,减小了变压器体积。应用电流型PWM控制器UC3843,提高了电源的动态响应速度,引入了过压、过流、过热、空载等保护,使电路能可靠工作。总之,该电源体积小、重量轻、纹波较小,效率较高,输出电压稳定度高,源效应和负载效应较小,保护电路较为完善,适用于功率小、要求体积小、效率高的场合。
参考文献
1张占松,蔡宣三编著.开关电源的原理与设计.电子工业出版社.
2叶治政,叶靖国编著.开关稳压电源.高等教育出版社.
上一篇:特种集成开关电源的电路设计