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以量损耗乘以开关工作频率即为开关损耗,为了减小体积和重量,频率越高越好。


但是频率升高开关损耗随之变大,电磁干扰变大。


软开关技术在这种要求下应运而生,使开关电源能够在高频下高效率地运行。


软开关技术是应用谐振原理,使开关变换器的开关器件中电流或电压按正弦或准正弦规律变化,当开关管电流自然过零时,使开关管关断开关管电压自然过零时,使开管导通,从而使开关管关断和导通损耗为零,实现了开关电源高频化的设计,提高了电源效率,温升亦低,工作可靠。


软开关电源的开关器件在开通或关断的过程中,或是加于其上的电压为零,即零电压开关,或是通过开关器件的电流为零,即零电流开关。


这种开关方式显著地减小了开关过程中激起的振荡,可以大幅度地提高开关频率,为开关电源小型化高效率。


创造了条件。


谐振变换器准谐振变换器多谐振变换器零电压开关脉冲调宽变换器零电流开关脉冲调宽变换器零电压转换脉冲调宽变换器零电流转换脉冲调宽变换器移相控制零电压转换全桥直流直流变换器移相控制零电流转换全桥直流直流变换器及钳位吸收技术均可实现软开关电源。


图所示为零电流准谐振开关变换器的工作原理。


图中,为谐振电感,是谐振电容。


假定各元件都是理想的,则滤波环节及负载可看成恒流源。


电路的工作过程可分成四个阶段来分析。


图半波半桥次级谐振零电流准谐振变换器原理图长春工程学院毕业设计论文四个阶段分别是电感充电阶段谐振阶段电容阶段和续流阶段,如图所示。


电感充电阶段,谐振阶段,电容放电阶段,续流阶段,图零电流准谐振变换器工作时的等效电路图电感充电阶段,在这阶段内续流二极管导通,谐振电感。


内电流线性增加。


此阶段内的状态方程为谐振阶段,在时刻,上升到负载电流,导通,截止,电流对充电,和进入谐振阶段。


满足如下方程电容放电阶段,在时刻关断,通过输出回路以电流线性放电,直到电压降为零。


此阶段的谐振电压状态方程为长春工程学院毕业设计论文续流阶段,此阶段电路通过续流二级管续流。


上述阶段是开关和电感工作,当是导通时进入下个工作周期,周期中工作。


图半波式零电流准谐振变换器工作波形由上述工作原理的分析可以得出零电流准谐振变换器输出电压稳态关系式为式中,是变压器的输出输入电压,是各阶段的持续时间,是开关频率,是高频变压器变比。


当电路参数确定后,开关管的导通时间就确定了,因此,零电流准谐振变换器是恒导通时间控制的,输出电压与开关频率成正比。


从图可以看出,在谐振阶段中,谐掇电感与电容发生谐振,使流过电感和。


中的电流按正弦规律变化,这就为和的零电流开关提供丁条件。


同时,开关电流与开关电压没有重叠部分,从而实现了软开关。


控制电路的设计作为开关电源的核心,控制电路要实现以下功能通过对逆变桥的控制,实现能量的传长春工程学院毕业设计论文递和升压,要求保证两个的驱动脉冲宽度要相等,使正反向平均磁通相等,不产生偏磁起动时,定要限制脉宽,即必须要软起动,使脉宽在起动最初若干个周期中慢慢上升防止直通电路要闭环控制,输入与输出要隔离,不能将强电带入控制电路尤其高电压数值的获取输出值设定电路的过流保护。


图控制电路结构框图在选择控制芯片时,有系列和系列芯片可供选择,其中为军用芯片,为工业用芯片,为民用芯片,这三款适合驱动功率管,而系列适合驱动双极性晶体管。


故本设计选用民用做为控制芯片。


控制电路结构框图如图所示。


控制电路由为控制芯片组成,完成输出值设定并将电源的输出值转换为电路所需的控制信号形式,输出各开关管所需的驱动信号,完成系统的软启动控制,过流保护控制等功能,半桥逆变管为了避免上下管直通,占空比应小于此数值与功率的开关动作速度和开关频率有关,如果功率的开关动作速度较慢,开关频率高,占空比应更小。


综合各方面要求和信息,设计中驱动变压器将控制序列信号和功率变换器隔离控制电路采用作为的控制核心芯片,输出电流的检测是采用电流互感器,初级大电流只是匝,次级再整流滤波,形成输出电流的感应电压,送至的关闭脚去做过流保护和短路关闭。


输出电压通过误差放大器比较后输出的信号控制锁定输出,调节取样电压输入确定输出电压值。


是公司生产的零电流准谐振控制芯片。


其主要特点是过零终止单稳脉冲,具有故障软起动的电路,可编程的故障后重新启动延时时间,设定的最低最高谐功率变换主电路功率输出电流检测电压反馈长春工程学院毕业设计论文振频率,频率范围可达,具有的驱动电流,欠压封锁等功能。


它的最高最低频率由,和决定,输出脉冲的最宽和最窄脉宽由管脚的电阻电容决定。


输出电压经分压电阻反馈到放大器反相输入端,与基准电压比较后控制芯片内部的压控振荡器的输出频率。


当输出电压变大时。


输出脉冲的频率升高,反之则降低。


由式知道,输出电压与频率成正比,开关频率的变化达到稳定输出电压的目的。


零电流准谐振开关电源的另个重要环节是零电流检测环节,电路中用电流互感器实现。


主电路中电流信号经互感器加到的端,控制内部单稳态输出实现零电流关断。


输出的驱动脉冲经变压器隔离后加到主开关上。


当故障信号出现时封锁两路脉冲起到保护主电路的作用。


控制芯片的特点目前使用零电流开关工作方式的电源很多,其中就是个很不错的零电流控制芯片,但是最近传来停产的消息,为了寻求个替代品,笔者选用了另外种芯片,通过实践应用对芯片有了定的认识。


图控制器框图的主要特点是编程振荡器频率在之间。


故障逻辑控制电压控制单稳态逻辑编程输出驱动基准长春工程学院毕业设计论文输出为对可驱动功率的反相蹋腾柱结构,输出峰值电流达。


具有端,使驱动脉宽受端输入信号脉宽的调制,目的为承受的电压,取值。


出于安全考虑,漏电流要尽量小,通常应小于。


为了取得良好的滤波器效果,共模扼流圈磁心尽量选用起始磁导率高,高频性能好的磁心,这样对共模噪声有很好的抑制效果。


绕制共模扼流圈的时候尽量让导线均匀包裹住磁心,以减少漏感,这样绕制出的电感线圈与设计值更为接近。


滤波器在设计时,需要针对共模干扰与差模干扰不同的截止频率,分别设计相对应的元件的参数。


其中,为等效噪声电压为噪声信号通过滤波器以后的电平值。


图共模滤波器等效及简化电路图由图可得到查表得因为是机房重地,所有装个感烟探测器面积横轴,纵轴查表得所以装个感烟探测器面积横轴,纵轴若装感烟得若装感温得所有装个感烟个感温探测器面积横轴,纵轴查表得因为是长矩形,所以采用个感烟探测器面积横轴,纵轴本处为地下车库,选用感温探测器查表的所有采用个感温探测器面积横轴,纵轴查表得本处为地下车库,选用感温探测器所以装个感温探测器。


防火分区地下层及层探测器计算如上。


小于的般场所,不用计算,选用个感烟探测器即可。


消防联动系统消防联动系统般规定消防控制室的照明灯距宜采用无眩光荧光灯具,照明线路应接在应急电源回路上,室内环境应按照智能建筑环境要求设计。


消防控制室可以单独设置,当与,系统合用控制室时,有关设备在室内应占有独立的区域,且相互间不会产生干扰。


火灾报警控制系统主机及控制盘设时在消防控制室内。


智能建筑的重要场所宜选择智能型火灾探测器。


在采用单型火灾探测器不能有效探测火灾的场所,可采用复合型火灾探测器。


火灾自动报警系统应设置带有汉化操作的界面,可利用汉化的显示和中文屏幕菜单直接对消防联动设备进行操作。


消防控制室在确认火灾后,宜向系统及时传输显示火灾报警信息,且能接受必要的其它信息。


火灾报警与消防连动控制系统的设计。


应针对保护对象的特点,做到安全可靠技术先进经济合理维护管理方便。


报警区域应按防火分区或楼层划分。


个报警区域宜由个防火分区或同楼层的几个防火分区组成火灾报警与消防联动控制系统设计应根据保护对象的分级规定功能要求和消防管理体制等因素综合考虑确定。


火灾报警及消防联动控制系统,应包括自动和手动两种触发装置。


当有自动联动装置或自动灭火系统是,宜采用感温感烟火焰探测器同类型或不同类型的组合。


在散发可燃气体可燃蒸汽和可燃液体的场所,宜采用可燃气体可燃液体探测器。


感言探测器的灵敏度级别应根据初期火灾燃烧特性和环境特征等因素正确选择。


当采用总线方式网络结构时应有断路和断路故障保护措施。


对于断路故障宜采用环形总线结构对于断路故障宜针对工程的重要程度和条件,采用在总线上适当部位插入隔离器或选用带隔离器的探测器等措施。


本工程消防联动系统介绍如下图防火分区二消防系统图火灾报警后,消防控制设备对联动控制对象应具有下列功能停止有关部位的风机,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号。


启动有关部位的防烟排烟风机包括正压送风机和排烟阀,并接受其反馈信号。


火灾确认后,消防控制设备对联动控制对象应具有下列功能关闭电动的防火门防火卷帘门,并接受其反馈信号。


发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。


度度重力式防火阀到相应温度自动关闭,消防中心接受反馈信号。


④切断有关部位的非消防电源非消切除装置。


按疏散顺序按通火灾报警装置。


消防控制设备对室内消火拴系统应具有下列控制显示功能控制消防水泵的启停显示启泵按钮启动的位置显示消防泵的工作故障状态。


显示消防设备对自动喷水灭火系统应具有下列控制显示功能控制系统的启停显示报警阀闸门机水流指示器的工作状态显示喷淋水泵的工作状态故障状态。


在报警喷射各阶段以量损耗乘以开关工作频率即为开关损耗,为了减小体积和重量,频率越高越好。


但是频率升高开关损耗随之变大,电磁干扰变大。


软开关技术在这种要求下应运而生,使开关电源能够在高频下高效率地运行。


软开关技术是应用谐振原理,使开关变换器的开关器件中电流或电压按正弦或准正弦规律变化,当开关管电流自然过零时,使开关管关断开关管电压自然过零时,使开管导通,从而使开关管关断和导通损耗为零,实现了开关电源高频化的设计,提高了电源效率,温升亦低,工作可靠。


软开关电源的开关器件在开通或关断的过程中,或是加于其上的电压为零,即零电压开关,或是通过开关器件的电流为零,即零电流开关。


这种开关方式显著地减小了开关过程中激起的振荡,可以大幅度地提高开关频率,为开关电源小型化高效率。


创造了条件。


谐振变换器准谐振变换器多谐振变换器零电压开关脉冲调宽变换器零电流开关脉冲调宽变换器零电压转换脉冲调宽变换器零电流转换脉冲调宽变换器移相控制零电压转换全桥直流直流变换器移相控制零电流转换全桥直流直流变换器及钳位吸收技术均可实现软开关电源。


图所示为零电流准谐振开关变换器的工作原理。


图中,为谐振电感,是谐振电容。


假定各元件都是理想的,则滤波环节及负载可看成恒流源。


电路的工作过程可分成四个阶段来分析。


图半波半桥次级谐振零电流准谐振变换器原理图长春工程学院毕业设计论文四个阶段分别是电感充电阶段谐振阶段电容阶段和续流阶段,如图所示。


电感充电阶段,谐振阶段,电容放电阶段,续流阶段,图零电流准谐振变换器工作时的等效电路图电感充电阶段,在这阶段内续流二极管导通,谐振电感。


内电流线性增加。


此阶段内的状态方程为谐振阶段,在时刻,上升到负载电流,导通,截止,电流对充电,和进入谐振阶段。


满足如下方程电容放电阶段,在时刻关断,通过输出回路以电流线性放电,直到电压降为零。


此阶段的谐振电压状态方程为长春工程学院毕业设计论文续流阶段,此阶段电路通过续流二级管续流。


上述阶段是开关和电感工作,当是导通时进入下个工作周期,周期中工作。


图半波式零电流准谐振变换器工作波形由上述工作原理的分析可以得出零电流准谐振变换器输出电压稳态关系式为式中,是变压器的输出输入电压,是各阶段的持续时间,是开关频率,是高频变压器变比。


当电路参数确定后,开关管的导通时间就确定了,因此,零电流准谐振变换器是恒导通时间控制的,输出电压与开关频率成正比。


从图可以看出,在谐振阶段中,谐掇电感与电容发生谐振,使流过电感和。


中的电流按正弦规律变化,这就为和的零电流开关提供丁条件。


同时,开关电流与开关电压没有重叠部分,从而实现了软开关。


控制电路的设计作为开关电源的核心,控制电路要实现以下功能通过对逆变桥的控制,实现能量的传长春工程学院毕业设计论文递和升压,要求保证两个的驱动脉冲宽度要相等,使正反向平均磁通相等,不产生偏磁起动时,定要限制脉宽,即必须要软起动,使脉宽在起动最初若干个周期中慢慢上升防止直通电路要闭环控制,输入与输出要隔离,

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