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資深工程師分享的一款醫(yī)用開關(guān)電源設(shè)計方案

電子設(shè)計 ? 來源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2017-11-23 09:09 ? 次閱讀
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本文基于UC3842高性能電流模式脈沖寬度調(diào)制(PWM)發(fā)生器控制的開關(guān)電源,適合應(yīng)用于此類醫(yī)療系統(tǒng)。實驗通過光耦實現(xiàn)輸出和輸入的隔離,不僅提高了電源的效率,簡化了外圍電路,也降低了電源的成本和體積,使電源具有輸出電壓穩(wěn)定,紋波小等優(yōu)點。
以UC3842芯片為核心,提出了一種醫(yī)用開關(guān)電源設(shè)計方案。首先闡述了UC3842的基本原理,在此基礎(chǔ)上提出了單端反激開關(guān)電源的原理和設(shè)計方法。UC3842是Unitorde公司推出的電流型脈寬調(diào)制器,該調(diào)制器單端輸出,可以直接驅(qū)動雙極型功率管或場效應(yīng)管,適用于無工頻變壓器的 20~80W小功率開關(guān)電源的設(shè)計。文章介紹的設(shè)計方案采用單端反激式結(jié)構(gòu),實現(xiàn)寬電壓輸入,穩(wěn)定的直流輸出,具有輸入紋波小,輸出穩(wěn)定,體積小,質(zhì)量輕,效高,電磁兼容好等優(yōu)點,能夠很好地滿足醫(yī)療設(shè)備供電需求。
引言
近年來隨著電源技術(shù)的飛速發(fā)展,開關(guān)穩(wěn)壓電源與同容量的線性穩(wěn)壓電源相比,具有效率高,功率低,體積小,質(zhì)量輕等優(yōu)點。進入上世紀(jì)90年代以來,開關(guān)電源已廣泛應(yīng)用在各種電子電器設(shè)備、通訊、電力檢測設(shè)備電源之中。同時在醫(yī)療儀器設(shè)備中也得到了越來越廣泛的應(yīng)用,比如心電圖機,輸液泵,超聲診斷儀,監(jiān)護儀,CT機等等。開關(guān)電源的質(zhì)量好壞直接影響整個醫(yī)療電子設(shè)備的可靠性,因此,在醫(yī)療設(shè)備的設(shè)計中開關(guān)電源的設(shè)計也越來越得到重視。文章基于 UC3842高性能電流模式脈沖寬度調(diào)制(PWM)發(fā)生器控制的開關(guān)電源適合應(yīng)用于此類醫(yī)療系統(tǒng)。實驗通過光耦實現(xiàn)輸出和輸入的隔離,不僅提高了電源的效率,簡化了外圍電路,也降低了電源的成本和體積,使電源具有輸出電壓穩(wěn)定,紋波小等優(yōu)點。
1 UC3842芯片介紹
UC3842是美國UNIRODE公司生產(chǎn),此IC具有引腳少(8腳),外接元件少,接線簡單,可靠性高,成本低等優(yōu)點。UC3842是電流控制型脈寬調(diào)節(jié)器。通常用于單端反激式變換器。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)見圖1。

9207_171655322.jpg

圖1:UC3842的內(nèi)部等效電路

圖中1腳和2腳為補償端和內(nèi)部電壓比較器的反相輸入端;3腳為電流檢測輸入端,外接過流檢測電阻,可構(gòu)成過流保護電路,當(dāng)3腳電壓等于或高于1 V時,電流控制檢測比較器輸出高電平,復(fù)位PWM鎖存器,從而關(guān)閉輸出脈沖;4腳接振蕩電路,產(chǎn)生所需頻率的鋸齒波RT接在4,8腳之間,CT接在4腳和地之間,5腳為地;6腳為輸出端,有拉、灌電流能力,能直接驅(qū)動雙極型功率管或MOS管。7腳是其電源端,芯片工作的開啟電壓為16 V,欠壓鎖定電壓為10 V;8腳是其內(nèi)部基準(zhǔn)電壓(5 V)。
2 開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)及工作過程
醫(yī)療設(shè)備中使用的開關(guān)電源基本電路由輸入電路、功率變換電路、輸出電路和控制電路等組成,見圖2。

9207_171732494.jpg

圖2:開關(guān)電源的原理框圖

輸入電路包括整流電路、EMI濾波電路及暫態(tài)保護電路。整流電路是把輸入交流變?yōu)橹绷鳎ǔi_關(guān)電源中的整流電路是采用電容輸入型。EMI濾波電路由電容和線圈組成,其作用是濾除電網(wǎng)中的高頻雜波和同相干擾信號,以及避免電源中產(chǎn)生的電磁干擾泄露到外面。暫態(tài)保護電路具有雷擊保護,開機沖擊電流限制以及輸入過電流保護功能。功率變換電路是開關(guān)電源的核心部分,主要由開關(guān)電路和變壓器組成。開關(guān)晶體管要選用開關(guān)速度快,導(dǎo)通和工作時間短的。通常功率開關(guān)管的控制方式選擇脈寬調(diào)制。輸出電路是把高頻變壓器的次級方波電壓整流成單向脈動電流,并將其平滑成設(shè)計要求的低波紋直流電壓。同時,以直流電的輸出電壓為反饋信號,通過隔離的反饋電路,由前級的PWM控制電路進行電壓的調(diào)節(jié),達到穩(wěn)壓的目的??刂齐娐返闹饕饔檬窍?a target="_blank">驅(qū)動電路提供矩形脈沖序列,控制脈沖寬度和頻率,從而達到改變輸出電壓的目的。
3 反激式開關(guān)電源設(shè)計
文章用UC3842為核心器件設(shè)計了一個單端反激式開關(guān)穩(wěn)壓電源。開關(guān)電源控制電路是一個電壓、電流雙閉環(huán)控制系統(tǒng)。開關(guān)穩(wěn)壓電源電路圖見圖3。

9207_171806869.jpg

圖3:開關(guān)穩(wěn)壓電源電路圖

115V的交流輸入電壓經(jīng)整流濾波后為電路提供直流工作電壓。起動電路由電容C2和電阻R2構(gòu)成,C2經(jīng)電阻R2充電,當(dāng)達到16 V時,UC3842有輸出;使MOS開關(guān)Q1導(dǎo)通,能量存貯在變壓器T1中,此時,由于二次側(cè)各路整流二極管反向偏置,故能量不能傳到T1的二次側(cè),T1 側(cè)的一次側(cè)電流通過電阻R10檢測并與UC3842內(nèi)部提供的1 V基準(zhǔn)電壓進行比較,當(dāng)達到這一電平時Q1關(guān)斷。所有變壓器的繞組極性反向,輸出整流二極管正向偏置,存貯在T1中的能量傳輸?shù)捷敵?a target="_blank">電容器中。啟動結(jié)束后,反饋線圈的電壓整流后經(jīng)取樣電阻分壓回送到誤差放大器的反向端(2腳)和UC3842內(nèi)部的2.5 V基準(zhǔn)電壓作比較來調(diào)整驅(qū)動脈沖寬度。從而改變輸出電壓以實現(xiàn)對輸出的控制。這樣能量周而復(fù)始地存貯釋放,給各路輸出端提供電壓。
穩(wěn)壓反饋環(huán)境由R12,光耦合器,TL431等組成。其穩(wěn)壓原理:若輸出電壓因負(fù)載變輕而升高時,流過光耦合器的發(fā)光二極管電流增大,其發(fā)光強度增加,反饋至光耦合三極管使CE間電阻變小,使加至1腳的電壓降低,從而使6腳的PWM信號寬度變窄,從而達到穩(wěn)壓的目的。
4 參數(shù)設(shè)計
在開關(guān)電源的設(shè)計實現(xiàn)中,高頻變壓器的設(shè)計與計算是至關(guān)重要的,其工作量也是比較大的,它的設(shè)計方法與其他類型的變壓器不同。下面以電源設(shè)計功率為70W,效率為η=80%,工作頻率為30kHz為例,說明電路的設(shè)計方法。
4.1 變壓器鐵芯設(shè)計
采用面積相乘法設(shè)計變壓器,由面積相乘法公式

9207_171849416.jpg

,
其中Ag為有效鐵芯面積,Aw為窗口面積,Up為原邊電壓,當(dāng)原邊電壓波動時,取最低輸入電壓。Ip為原邊輸入電流,Us為副邊輸出電壓,Is為副邊輸出電流,Kw為窗口利用系數(shù),一般為0.40,fs為開關(guān)頻率(Hz),△B為磁通密度變化率(T),j為電流密度,一般取400A/cm2。
鐵氧體磁芯磁感應(yīng)強度取65%的飽和值:

9207_171905619.jpg

變壓器效率η為80%:則原邊輸入功率為

9207_172103603.jpg


。則

9207_172128775.jpg


Up =220×1.4×0.8=248V
4.2 原副邊繞組匝數(shù)計算
9207_172209041.jpg

原邊繞組每匝伏數(shù)9207_172848431.jpg
取整流二極管壓降為0.7 V。副邊繞組壓降為0.6 得:5 V副邊繞組匝數(shù)匝
9207_172708478.jpg,取7匝。
新的反激每匝伏數(shù)
9207_172636338.jpg±15 V副邊繞組匝數(shù)匝
9207_172609072.jpg,取22匝。
24 V副邊繞組匝數(shù)
9207_172547025.jpg匝,取整為33匝。

5 結(jié)束語
該電源經(jīng)使用證明,電源設(shè)計合理,工作可靠,性價比高,具有很強的實際應(yīng)用價值和廣闊的前景。UC3842是一種高性能的固定頻率電流型控制器,單端輸出,可直接驅(qū)動晶體管MOSFET,具有管腳數(shù)量少,外圍電路簡單,安裝與調(diào)試簡便,價格低廉等優(yōu)點。設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單,性能穩(wěn)定,實現(xiàn)了對醫(yī)療設(shè)備供電的功能,對醫(yī)療設(shè)備的整體性能提高大有益處。

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