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采用四路控制TL1464的军工开关电源优化方案

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:四路控制TL1464开关电源,是用一块IC进行电源控制,是DC/DC变换在高技术应用具体实现,要求电源体积小,转换效率高、抗干扰能力强,适用温度范围大,这是最基本的。TL1464电源电路的开关工作频率高达1MHz,它的控制频率为132MHz。图5-25是四路控制TL1464开关电源原理图。VD1、R1是反相保护装置,为防止检修人员由于工作疏忽将电源极性插反。

采用四路控制TL1464的军工开关电源优化方案

四路控制TL1464开关电源,是用一块IC进行电源控制,是DC/DC变换在高技术应用具体实现,要求电源体积小,转换效率高、抗干扰能力强,适用温度范围大,这是最基本的。TL1464还具有以下特点:

1)电源工作频率高、转换效率高、功率因数高即称为“三高电源”,完全实现“三高电源”并非容易的事,电源所有的零部件都要小型化,具有“J级”(军级)质量品位,对电路板的设计零“互容”、零“互感”。TL1464电源电路的开关工作频率高达1MHz,它的控制频率为132MHz。频率的提高,必然造成开关损耗、效率降低,但TL1464电源电路采用的是陶瓷振荡器,振荡器信号源精度极高,无需斜波补偿,不产生任何串音。

2)片内设置有可编程控制程序,实现远距离操作控制,能有效地设定限制电流,减少电源用电损耗,是提高电源效率、减小体积的有力条件。可编程是实现多功能定向操作的保证。

3)控制IC集成有精密基准电源,功率驱动管MOSFET,使电路工作稳定,不需外围设置功率驱动晶体管,有较大的占空比使用空间,电源的输入电压范围宽,对使用电池供电或太阳能供电都能满足,简化了很多附加电路,这对于减少电路元器件、缩小体积有好处。

4)电路具有欠电压保护,不会造成误关断;具有过电压保护,可以限制浪涌电流和瞬态峰值电压;具有反相保护,不使电源接反、烧毁电路、损坏IC,使用安全可靠。

5)电源使用了温度范围很宽的滞后热关断,允许电源在高温条件下输出大功率,低温条件启动闭路循环控制,有效地防止温度或湿度对电源造成停机或烧元器件的现象。

值得注意的是:因为电路是一种高速开关输出方式,电路设计的基本思想与通常的集电极开路输出和图腾柱输出方式不同,电路具有输出阻抗高,带动负载大的特点。(www.xing528.com)

图5-25是四路控制TL1464开关电源原理图

电子电路由主控部分、各路反馈电路、驱动部分、单片IC控制管理系统、检测处理系统所组成。通过多个接口(I/O接口),把紫外光、磁性、红外穿透所有模拟数字控制信号引入主控器,对传感接收信号进行取样统计,识别送入寄存器,作检测控制依据,把各通道收到的信号参数与寄存器信号进行比较、判断,再实施电源控制机能。TL1464共有四路输出供电端口,每路控制机能不同,如某一路负责发动机的起动和关停,第二路负责动力航向左、右施舵,第三路担负航标上、下扫描,第四路将兼顾各路功能系统供电功能,包括状态指示、航程显示和预视各系统运行状况报警停机信号,分工统一各负其责。

VD1R1是反相保护装置,为防止检修人员由于工作疏忽将电源极性插反。DF-2是红外光接收探头,分别接收132MHz的射电光波,供SBTY1~SBTY4各控制频道状态控制,选用IC1的35脚、41脚、44脚和2脚,依照计算机控制程序进行操作,实施空中飞行目的。a、b、c、d是将输出电压经电阻分压后反馈到IC1内部的误差放大器的同相输入端,反馈信号经IC内的比较器、可编程序控制器、主控门锁存器,调动驱动器最后调制信号由输出端对输出电源电压控制。调制开关信号的上升沿由C8C10C13C33进行驱动,如果电容过大,耗散了驱动电流,过小则使驱动力不足,进而使开通时间加长。电阻R13R14R15R17为设定的恒流驱动电流,如果电阻过大将使晶体管容易出现饱和,当基极电流不足时同样使晶体管的饱和压降增大。由C9C11C12C14提供下降沿的反向偏置电流,只有当功率晶体管的基区有多余的载流子时,电路才有反向偏置电流对电容进行充放电,此时电容存在很有必要,容量要适中,太小反向偏置加不上,太大则损耗大。电路中除滤波用的电解电容以外,其他电子元器件都工作在甚高频率条件下,宜选用陶瓷电容,因为陶瓷电容具有结容值小、绝缘性能强、耐热性能好、损耗角正切与频率关系小等优点。PNP型晶体管选用饱和压降小正向电压低的器件。扼流圈和滤波电感要选用高频特性优良、漏电感小的器件。DF-2选用远红外接收光频谱宽、防干扰能力强的光敏接收头。为消除射电干扰和噪声干扰,电路板的设计极为重要,对旁路电容、扼流圈以致整个电源需加坡莫合金屏蔽,引线极短,接地线要粗,平行线或十字交叉线尽量少,不能因为布线不好而引起振荡。

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图5-25 四路控制TL1464开关电源

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