부스터 컨버터 설계

최초 등록일
2008.12.12
최종 저작일
2008.10
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소개글

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목차

※ 결과 및 시행착오, 고찰
※ capture 시 유의사항
※ Layout 시 유의사항
※ <참고자료> Matlab으로 미리 본 파형의 형태
※ <참고자료> 실제 기판에 설계한 모습
※ Boost Converter의 기본 동작 원리
※ 컨버터 제작 사양
※ PWM회로의 원리와 구성
※ TL494의 특징
※ Boost Converter 의 저항과 커패시터, 인덕터의 크기 결정
※ Boost Converter의 기본 동작 원리
등.

본문내용

※ capture 시 유의사항
내가 구성하고자 하는 Boost Converter를 먼저 그린 후 스위칭 소자에 연결부위 결선을 겹치지 않게 주의 하여야 한다. (단자와 단자사이의 연결 시 capture의 선이 겹치지 않게 주의해야 한다.)
<전체 Layout>
<이 번에 납땜한 부분의 Layout>
※ Layout 시 유의사항
orcad capture에서 소자를 넣었다면 Layout에서 tool탭으로 가서 그에 해당하는 소자를 찾아서 Footprint에 넣는다. 이때 전원소자가 나오지 않는 단점을 보완하기 위하여 전원 소자 부분은 가변저항으로 Footprint값을 넣어서 기판에 결선 시 참고 할 수 있도록 한다.
또한 접지로 연결되는 선과 인가전압 (VCC)으로 연결되는 선을 구분할 수 있어야 한다.
※ <참고자료> Matlab으로 미리 본 파형의 형태
< Matlab 으로 그려본 Boost Converter의 Simulink>
< Matlab으로 미리 본 결과 출력 그래프>
위의 출력 그래프를 보면 입력 12v를 인가하였을 때 출력이 24v로 과도상태를 거쳐 안정화되어가는 것을 볼 수 있다. 우리가 설계해야 하는 Boost Converter의 출력값과 일치 한다.
<오실로스코프로 찍어본 스위칭 소자의 파형>
※ <참고자료> 실제 기판에 설계한 모습
(2) 시행착오 및 고찰
1. Layout에서 보여주는 회로의 결선 모습과 실제 기판에 구성하기 위해
소자들의 설치 위치를 반대로 생각하여 납땜을 하였다.
→ 위와 같은 착오를 겪으면서 Layout의 회로를 출력하여 그 출력그림과 회로를
대조하여 소자들의 위치를 결정하였다. 이때 출력그림의 좌우 방향을 반전시켜서
그려야 한다는 것을 알 수 있었다.
2. 다이오드의 방향을 거꾸로 연결하여 회로기판에 납땜을 하였다.
→ 스위칭소자만 연결 시 나오는 출력 전압이 나오지 않는 결과 초래.
3. 가변저항의 사용법 미숙.
→ 가변저항을 이용하여 출력을 결정해야 하는데 저항 크기가 우리가 원하는 크기의
소자가 없어서 조금 더 큰 값으로 주문을 하였기 때문에 어느 정도의 회전으로
우리가 원하는 출력파형을 얻어야 하는지 몰랐었다. 그로 인해 출력파형이 나오지
않아서 조금 애를 먹었음.
4. capture의 회로도 구성 시 단자와 단자사이의 연결선을 겹치게 하였다.
→ Orcad의 사용법 부주의로 인하여 단자와 단자사이의 연결 및 소자와 소자 사이의 연결선들이 겹치는 현상을 알아차리지 못한 채 Layout으로 연결하였고, 그로인하여 기판의 회로 구성 시 Duty 의 출력파형 조차도 볼 수 없었다.
5. 실제 기판에 소자를 연결하고 납땜을 한 후 소자들과의 연결선을 펜으로 연결하는데, 이때 펜을 여러 차례 그어 정확한 연결이 될 수 있도록 주의해야 한다.
→ 실제로 펜을 한번만 그은 상태에서는 파형들을 볼 수 없었는데 여러 차례 그은 후 오실로스코프로 파형을 볼 수 있었다

참고 자료

없음

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