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基于D類音頻放大器的程控交流電源的設計
摘要: 系統結構與控制原理升壓+全橋逆變器和輸出LC濾波器是大功率程控交流電源極為常用的拓撲之一。如圖1所示,這是一種兩級非隔離拓撲,其第一級是升壓級,用于把模塊整流電壓升壓到實際峰值直流電壓(>325V);
Abstract:
Key words :

系統結構與控制原理

升壓+全橋逆變器和輸出LC濾波器是大功率程控交流電源極為常用的拓撲之一。如圖1所示,這是一種兩級非隔離拓撲,其第一級是升壓級,用于把模塊整流電壓升壓到實際峰值直流電壓(>325V);第二級是逆變級,用于把峰值直流電壓轉變為交流電壓,再經LC濾波器得到50Hz的交流輸出電壓。全橋逆變器一般采用單極性控制方式,其特點是高頻臂的兩只功率管以較高的開關頻率互補開關,保證可以得到理想的正弦輸出電壓波形;另兩只功率管以較低的輸出電壓基波頻率工作,從而很大程度上減小了開關損耗。該全橋逆變器并不是一個橋臂始終為低頻(輸出基頻),另一個橋臂始終為高頻(載波頻率),而是以半個輸出電壓周期切換工作,即同一個橋臂前半個周期工作在低頻,后半周則工作在高頻,這樣就保證兩個橋臂功率管工作在均衡狀態,提高了系統的可靠性。雖然該電路效率較高,但需要解決輸入/輸出之間的隔離問題。由于電纜測試儀的程控交流電源功率較小,若采用上述方案,則體積較大,且控制復雜。

圖1 升壓+全橋逆變器

若采用諸如LM1875單片集成功率放大器件,用±30V供電時,最大輸出功率可達30W。其接法同TDA2030相似,有單雙電源接法和BTL接法。BTL接法采用兩片LM1875,連接成橋式電路,兩邊的電路結構和參數完全相同,右邊的集成電路由左邊的集成電路通過一負反饋電阻控制,反之亦然。它可獲得更高的輸出功率。如圖2所示,二極管1N4007用于防止輸出感性負載產生過電壓而損壞器件。電路的放大倍數可由輸出端至反相輸入端的反饋電阻來決定。A類、B類、AB類等功放均是線性功放,信號總是停留在放大區,輸出晶體管擔當線性調整器來調整輸出電壓,其結果是降低了效率,限制了輸出功率。

圖2 LM1875的BTL接法

本設計采用D類音頻放大器構成程控交流電源,只需對音頻放大器的輸入幅度控制就可以得到高純度正弦交流電壓。圖3給出了所研制的程控交流電源系統結構框圖,并且給出了每級的波形。其主電路由D類音頻放大器+半橋和LC濾波器組成。

圖3 D類音頻放大器基本構成圖

值得注意的是,半橋D類音頻放大器因為能量可以雙向流動而導致“母線電壓提升”,這樣會造成母線電容被充電。在半橋拓撲中,電源面臨從功放返回來的能量而導致嚴重的母線電壓波動或損壞,尤其是當功放輸出低頻信號到負載時。D類放大器區別于同步降壓轉換器的是,其參考信號是一個不斷變化的音頻信號,占空比圍繞50%不斷變化,電感電流雙向,兩個MOSFET作用相同。

主回路設計

采用國際整流器公司(IR) D類音頻放大器的IRS2092,將誤差放大器、PWM比較器、柵極驅動級電路和過載保護功能結合到一起,與IRS20955相比較具有很大的設計靈活性。用±100V供電時,最大輸出功率可達500W,工作頻率高達800kHz。如圖4所示,它包括一個脈寬調制器、兩個輸出MOSFET和一個用于恢復被放大的音頻信號的低通濾波器。由于輸出500V正弦波有效值,輸出端有一個低頻升壓變壓器。音頻輸入信號與內部振蕩器產生的三角波進行比較后,得到PWM信號,方波的占空比與輸入信號電平成正比。沒有輸入信號時,輸出波形的占空比為50%。圖5顯示了不同輸入信號電平下所產生的PWM輸出波形。

圖4 程控交流電源主電路
 

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