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Buck DC/DC变换器在星载开关电源中的应用

作者:时间:2012-03-02来源:网络收藏

摘要:介绍了一款可用于星载 。为满足星载的需要,相对于传统的/DC,该在消浪涌电路、启动电路、驱动电路、过流保护电路的设计上做了一些改进,重点分析了其工作原理,并给出了相关设计公式。该变换器转换效率高,可广泛于星载
关键词:变换器;开关电源;星载

1 引言
随着我国航天事业的发展,星载开关电源成为电源行业研究的一个新热点,相对于民用开关电源,星载开关电源在可靠性要求,器件选用等诸多方面有很大的不同。这里介绍了一款可用于星载开关电源的 DC/DC变换器,该变换器相对于传统的Buck DC/DC变换器在消浪涌电路、启动电路、驱动电路、过流保护电路的设计上做出改进,以满足星载开关电源在可靠性指标上的要求。

2 电路设计
2.1 总体电路设计
Buck变换器输入、输出不隔离,稳压控制方式采用负载端直接采样反馈控制方式。变换效率相对于隔离变换器要高出很多,同时电压是降压变换,要求脉宽调制器输出驱动信号的占空比大于50%,因此选用UCx843做为控制芯片。
2.2 主要功能电路及关键参数设计
2.2.1 输入浪涌电流抑制电路
作为一次电源直接用电负载的Buck变换器输入端有滤波电容,在开机加电瞬间由于滤波电容的充电,会有很大的瞬时输入充电浪涌电流。输入浪涌电流抑制电路是针对解决输入滤波电容充电浪涌电流而设计的,电路原理如图1所示。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/177829.htm

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电路基本原理是:输入正线端串接N沟道MOSFET管(VQ1),R1和C1,C2组成的延时网络向VQ1栅极加电,使得VQ1逐渐导通,利用MOSFET管的跨导特性给输入滤波电容充电,以减小瞬时输入充电浪涌电流。电路稳态工作时,VQ1工作于饱和区。考虑到RCC启动电路带来的浪涌电流及EMC设计上的需要,将RCC启动电路放在输入滤波电路后,加电后首先通过8 V绕组给MOSFET管栅极充电,使栅极电压达到MOSFET管的阈值电压,MOSFET管导通,MOSFET管源极只要能达到约20 V就能使RCC启动电路工作,从而通过RCC电路的辅助绕组提供栅-源间8 V的电压。之所以将MOSFET管放在正线上是因为Buck变换器输入输出不隔离,放在回线上的MOSFET管相当于漏、源极短路,未能起到抑制浪涌电流的作用。VQ1栅-源的开启电压为4.3 V,在7 V以上时达到全导通状态。栅-源电压由RCC启动电路8V辅助绕组获得。
首先确定启动电容C1,C2的参数,然后根据电容器的参数,计算出R1的参数。在实际电路中,还要考虑后续电路的影响。因此,需根据实际情况,对电阻器的参数进行必要的调整,使Buck变换器的输入浪涌电流和启动特性达到设计要求。同时由于栅极电压对地达到了50 V,因此在电容器的选择上要考虑耐压值。
2.2.2 输入滤波电路
该电路是由差、共模电感和电容器组成的低通滤波电路,允许低频的脉冲电流流过,对频率较高的噪声干扰进行抑制。其作用是防止Buck变换器本身产生的电磁干扰进入一次母线,同时防止一次电源母线上的干扰进入Buck变换器内部,影响Buck变换器的正常工作。电路原理框图如图2所示。

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