1引言 由于電流型控制較電壓型控制方法有許多優(yōu)點,所以得到了廣泛使用,這已是不爭的事實。但在恒頻峰值電流檢測控制方法中還存在如下問題: ——占空比大于50%時系統(tǒng)的開環(huán)不穩(wěn)定性; ——由于峰值電流而非平均電感電流的原因而產(chǎn)生的系統(tǒng)開環(huán)不穩(wěn)定性; ——次諧波振蕩; ——抗干擾能力差,特別當(dāng)電感中的紋波電流成分很小時,這種情況更為嚴(yán)重。 采用圖1所示的在電流波形上加斜坡補償?shù)姆椒ǎ墒闺娏餍涂刂品ㄔ谡伎毡却笥?0%的情況下,使系統(tǒng)穩(wěn)定工作。實際上,只要電流型變換器采用了斜坡補償,它的性能能得到很大的改善。 2峰值電流型控制存在的問題 下面主要討論峰值電流型控制存在的問題及利用斜坡補償克服所存在問題的方法,并給出斜坡補償?shù)膶嵤┓桨浮? 2.1開環(huán)不穩(wěn)定性 在不考慮外環(huán)電壓環(huán)的情況下,當(dāng)恒頻電流型變換器的占空比大于50%時,就存在內(nèi)環(huán)電流環(huán)工作不穩(wěn)定的問題。然而有些變換器(如雙管正激變換器)它本身工作的脈沖占空比就不能大于50%,因此不存在問題。而有些變換器的脈沖占空比不大于50%時,它的輸入將會受到許多限制,如果在內(nèi)環(huán)加一個斜坡補償信號,則變換器可以在任何脈沖占空比情況下正常工作。下面介紹斜坡補償工作原理。 圖2表示了由誤差電壓Ve控制的電流型變換器的波形,通過一個攏動電流△I加至電感電流IL,當(dāng)占空比<0.5時,從圖2(a)所示可以看出這個攏動ΔI將隨時間的變化而減??;但當(dāng)占空比>0.5時,這個攏動將隨時間增加而增加,如圖2(b)所示。這可用數(shù)學(xué)表達(dá)式表示: ΔI1=-ΔI0(m2/m1)(1) 進(jìn)一步可引入斜率為-m的斜坡信號,如圖2(c)所示。這個斜坡電壓既可加至電流波形上,也可以從誤差電壓中減去。有下列方程式成立: ΔI1=-ΔI0(m2+m)/(m1+m)(2)
圖1采用斜坡補償?shù)腂UCK電流型控制
圖2電流型變換器的開環(huán)不穩(wěn)定性 (a)D<0.5(b)D>0.5(c)D>0.5并加斜坡補償
圖3沒有斜坡補償?shù)姆逯惦娏鳈z測與占空比關(guān)系圖
圖4斜坡補償m=-(1/2)m2時的平均電感電流將和占空 比D、輸入電壓無關(guān) 在100%占空比下求解這個方程有: m>(-1/2)/m2(3) 為了保證電流環(huán)路穩(wěn)定工作,應(yīng)使斜坡補償信號的斜率大于電流波形下降斜率m2的1/2。對圖1所示的Buck型變換器,m2等于(VO/L)RS。所以補償波形的幅度A應(yīng)按下式計算: A>TRS(VO/L)(4) 從而保證變換器的占空比大于50%時變換器能穩(wěn)定工作。 2.2次諧波振蕩 對電流型控制而言,內(nèi)環(huán)電流環(huán)峰值增益是個很重要的問題,這個峰值增益在開環(huán)頻率一半的地方,由于調(diào)制器的相移可能在電壓反饋環(huán)開關(guān)頻率一半的地方產(chǎn)生振蕩,這種不穩(wěn)定性叫做次諧波振蕩。 3峰值電流檢測與平均電流檢測 在電流型變換器中由平均電感電流產(chǎn)生一個誤差電壓,這個平均電感電流可用一個電流源來代替,并可以降低系統(tǒng)的一個階次。然而如圖3所示,峰值電流檢測方法常使電感的平均電流隨占空比而變,致使輸入一輸出(正向特性)不理想。如選用圖4所示m=-(1/2)m2的斜坡補償率,可以把峰值電流檢測轉(zhuǎn)變?yōu)槠骄娏鳈z測,而得到很好的電流型控制效果。但需注意m=-(1/2)m2,占空比接近1時的次諧波振蕩現(xiàn)象。 4小紋波電流 從性能的角度總希望紋波電流要小,首先它可以使輸出濾波電容的容量減小,并在輕載時的電流連續(xù)工作模式下輸出紋波小。雖然對電流檢測電路的小斜坡補償量,在許多情況下可以得到小的紋波電流,但將由于隨機(jī)和同步噪聲信號的引入而致使脈沖寬度擺動。并且斜坡補償加到電流波形上將會產(chǎn)生一個更穩(wěn)定的開關(guān)點,為達(dá)到這個目的,相對于電感電流這個補償量m應(yīng)大于m2,并且這對次諧波穩(wěn)定是有必要的。但任何斜坡補償大于m=-(1/2)m2將使變換器的特性偏離理想電流型變換器而更像一個電壓型變換器。 5UC1846的斜坡補償 UC1846是一種采用斜坡補償?shù)碾娏餍图?a target="_blank">控制芯片,它具有恒頻PWM電流型控制所需的控制電路和相關(guān)電路。圖5(a)和圖5(b)表示采用UC1846實施斜坡補償?shù)膬煞N電路原理圖。在第4腳的電流檢測信號和斜坡補償信號直接相加很容易實現(xiàn),但這又在電流檢測電路中引入了誤差。另一種方法就是把這個斜坡補償加至誤差放大器的反相輸入端,采用這種方法的前提條件是:
圖5UC1846采用不同斜坡補償方法的電路原理圖 (a)斜坡補償信號和電流檢測信號相加 (b)斜坡補償信號直接和誤差信號相加 ——開關(guān)頻率固定(這種情況下R1/R2固定),并且誤差放大器增益固定; ——計算所需斜坡補償量時要把電壓誤差放大器,電流誤差放大器的增益都考慮進(jìn)去。在任何一種情況下,一旦R2的值確定后,負(fù)載對CT的影響也可以確定。 6結(jié)論 本文主要討論了電流型變換器的斜坡補償原理及實現(xiàn)方法、電路。由于雙環(huán)電流型變換器性能好,輸出性能可以和線性穩(wěn)壓器相比,并可用于系統(tǒng)并聯(lián)均流,所以得到了廣泛應(yīng)用。本文對如何正確實現(xiàn)斜坡補償有一定實際意義。 |
電流型變換器工作原理和斜坡補償
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Flyback正激變換器的工作原理
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2010-10-04 17:51:37117
斜坡補償電路的設(shè)計
斜坡補償電路的設(shè)計
為了既保持電路能夠穩(wěn)定工作,同時又使電路具有足夠快的動態(tài)響應(yīng)時間,需要動態(tài)地調(diào)整斜坡補償電
2008-12-14 11:04:283838
HID中反激變換器工作原理
HID中反激變換器工作原理
車用HID燈電子鎮(zhèn)流器中的DC/DC變換大部分采用反激電路來實現(xiàn),如圖1所示。由于第二級的全橋逆變電路工作在400
2009-02-08 11:37:471055
電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計與實現(xiàn)
電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計與實現(xiàn)
摘要:介紹了一種大功率電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計與實現(xiàn),并提出了一種
2009-07-07 10:49:391655
三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)浼?b class="flag-6" style="color: red">工作原理
三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)浼?b class="flag-6" style="color: red">工作原理
圖1示出三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)?。該矩?b class="flag-6" style="color: red">變換器的開關(guān)是由兩個背靠背的IGBT組成的。這樣組成的開關(guān)可對正負(fù)兩個
2009-10-17 09:01:357420
倍流同步整流在DC/DC變換器中工作原理分析
倍流同步整流在DC/DC變換器中工作原理分析
在低壓大電流變換器中倍流同步整流拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)已經(jīng)被廣泛采用。就其工作原理進(jìn)行了詳細(xì)的分析說明,并給出了相應(yīng)的實驗
2009-10-29 17:36:062568
控壓型DC-DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計
控壓型DC-DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計
O 引言固定頻率峰值電流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC變換器同傳統(tǒng)的電壓模式控制相比,具有瞬態(tài)響應(yīng)好,輸出精度高,帶載能
2010-04-13 10:20:57752
HID中反激變換器工作原理
HID中反激變換器工作原理車用HID燈電子鎮(zhèn)流器中的DC/DC變換大部分采用反激電路來實現(xiàn),如圖1所示。由于第二級的全橋逆變電路工作在4
2010-05-07 22:30:172044
峰值電流??刂浦械?b class="flag-6" style="color: red">斜坡補償技術(shù)
PWM 反饋技術(shù)在現(xiàn)代DC-DC芯片中得到了廣泛的應(yīng)用。本文詳細(xì)介紹了PWM 峰值電流??刂浦?b class="flag-6" style="color: red">斜坡補償技術(shù)的原理。并在此基礎(chǔ)上結(jié)合峰值電流模控制方式,介紹了幾款常用、典型的斜坡補
2011-09-19 17:34:2434
峰值電流模升壓轉(zhuǎn)換器的動態(tài)斜坡補償電路設(shè)計
基于HHNEC 0.35um BCD工藝設(shè)計了一種應(yīng)用于峰值電流模升壓轉(zhuǎn)換器的動態(tài)斜坡補償電路。該電路能夠跟隨輸入輸出信號變化,相應(yīng)給出適當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">補償量,從而避免了常規(guī)斜坡補償所帶來的系統(tǒng)
2013-09-26 14:36:2434
BOOST變換器設(shè)計
BOOST變換器設(shè)計
一、基本工作原理
二、Boost變換器的主要應(yīng)用以及參數(shù)選擇
三、小信號模型的建立
2016-05-10 10:36:2381
電流饋入雙向DC-DC變換器綜合
雙向DC/DC變換器廣泛應(yīng)用于電動汽車等領(lǐng)域。本文利用對偶原理從電壓型變換單元得到一系列電流型變換單元,與電壓型變換單元組合成電壓電流饋雙向DC/DC 變換器。以buck/boost電壓型變換單元
2016-05-11 14:54:564
開關(guān)電源技術(shù)之反激式變換器拓?fù)涞?b class="flag-6" style="color: red">工作原理與實用參考設(shè)計
本文主要詳細(xì)講解開關(guān)電源技術(shù)之反激式變換器拓?fù)涞?b class="flag-6" style="color: red">工作原理、工作模式、以及反激變壓器設(shè)計模板,并著重說明反激變換器的設(shè)計注意事項。本文實用性比較強,在確定設(shè)計條件后,依據(jù)變壓器設(shè)計模板一步步計算,新手
2017-12-08 14:30:4555
電流型雙脈沖跨周期調(diào)制Buck變換器研究
一種斷續(xù)導(dǎo)電模式Buck變換器的電流型雙脈沖跨周期調(diào)制DPSM技術(shù)。與電壓型DPSM技術(shù)比較,電流型DPSM技術(shù)采用雙環(huán)控制技術(shù),克服電壓型DPSM開關(guān)DC-DC變換器無法檢測電感電流的問題,有效防止啟動過程中電感電流過沖現(xiàn)象發(fā)生。
2018-01-08 19:50:154381
buck變換器工作原理_Buck變換器的降壓原理分析
本文介紹了buck變換器工作原理_Buck變換器的降壓原理分析。Buck變換器主要包括:開關(guān)元件,二極管,電感,電容和反饋環(huán)路。而一般的反饋環(huán)路由四部分組成:采樣網(wǎng)絡(luò),誤差放大器,脈寬調(diào)制器PWM
2018-01-10 17:00:3363533
零電壓零電流開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器的分析
提出了一種零電壓零電流開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器,該變換器實現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開關(guān)和滯后橋臂的零電流開關(guān)。本文中分析了它的工作原理和參數(shù)設(shè)計,并給出了實驗結(jié)果。
2018-05-30 08:46:0820
反激變換器工作波形和工作原理的介紹以及吸收電路工作原理資料概述
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是反激變換器工作波形,理想反激變換器,實際反激變換器工作原理,帶吸收電路的反激變換器,以及吸收電路工作原理的詳細(xì)資料概述
2018-07-16 08:00:0048
boost變換器工作原理
基本工作原理是在輸入電壓變化、內(nèi)部參數(shù)變化和外接負(fù)載變化的情況下,控制電路通過被控制信號與基準(zhǔn)信號的差值進(jìn)行閉環(huán)反饋,調(diào)節(jié)主電路開關(guān)管的導(dǎo)通(或截止)時間,使得開關(guān)變換器的輸出電壓或電流相對穩(wěn)定。
2018-08-20 14:00:5625055
什么是DC-DC變換器_DC-DC變換器的工作原理
本文首先介紹了什么是DC-DC變換器然后說明了變換器的工作原理,最后說明了變換器的應(yīng)用領(lǐng)域。
2019-08-01 16:29:0236674
基于UC3825B控制器實現(xiàn)電流型PWM DC/DC變換器的設(shè)計
開關(guān)變換器通常采用電壓型和電流型兩種控制方式。電壓型控制器只有電壓反饋控制,電流型控制器增加了電流反饋控制,電流型控制比電壓型控制的 PWM 具有許多優(yōu)點,它能自動對稱校正、可實現(xiàn)逐周限流、輸出并聯(lián)工作方便、更快的負(fù)載動態(tài)響應(yīng)及簡單的回路補償等特性。
2020-07-24 11:06:325395
基于單周期控制技術(shù)在開關(guān)變換器中的應(yīng)用
才能達(dá)到穩(wěn)態(tài)。電流型反饋控制利用了變換器的脈沖和非線性特點,當(dāng)占空比D大于O.5時,若采用的斜坡補償很精確,能使系統(tǒng)在一個開關(guān)周期內(nèi)達(dá)到穩(wěn)態(tài),但是往往實際中斜坡補償不能完全匹配,所以仍然需要多個開關(guān)周期才能達(dá)到穩(wěn)態(tài)。
2020-07-27 14:22:242431
buck變換器的工作原理和降壓原理等資料詳細(xì)概述
對于變換器,大家自然較為熟悉。為增進(jìn)大家對變換器的認(rèn)識,本文將對buck變換器進(jìn)行全面講解。本文中,你將學(xué)到buck變換器的工作原理、buck變換器的降壓原理、buck變換器的工作過程以及如何進(jìn)行buck變換器設(shè)計。如果你對變換器具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
2020-11-07 11:30:334842
Buck變換器的工作原理與設(shè)計的學(xué)習(xí)課件免費下載
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是Buck變換器的工作原理與設(shè)計的學(xué)習(xí)課件免費下載包括了:Buck變換器的工作原理,Buck變換器的主電路設(shè)計,Buck變換器的建模,Buck變換器的補償網(wǎng)絡(luò)設(shè)計
2020-12-07 08:00:0039
升壓式變換器的工作原理是什么?
升壓式DC/DC變換器,簡稱升壓式變換器,英文為BoostConverter,也稱Boost變換器,也是常用的DC/DC變換器之一。
2021-06-13 09:08:236474
升壓型DC—DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計
升壓型DC—DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計(深圳市核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)股份有限公司大嗎)-升壓型DC—DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 11:07:0326
多電平雙向DC/DC直流變換器的工作原理(以三電平為例子)
多電平雙向DCDC變換器的工作原理一、所用論文和參考文獻(xiàn)1.1 主要是中文的文獻(xiàn)二、工作原理和重要概念2.1 飛跨電容的作用2.2 三電平的工作原理1.3 多電平的優(yōu)點二,一些注意點2.1 電感電流
2021-11-09 17:21:0136
LLC諧振變換器的工作原理
上圖所示為LLC諧振變換器的工作原理圖,由圖中我們知道LLC即為諧振槽參數(shù):諧振電感Lr,諧振電容Cr,激磁電感Lm;其中,諧振電感和激磁電感都可以整合到變壓器T中;理想的LLC諧振變換器工作波形如下圖所示。
2023-03-22 14:06:5912309
buck變換器的工作原理
Buck變換器的工作原理基于一個簡單的電路,由一個電感和一個開關(guān)組成,開關(guān)被稱為MOSFET。在Buck變換器電路中,開關(guān)周期性地將電流流入電感,并將電流從電感流入輸出電容。在輸入和輸出之間的電感上產(chǎn)生的電壓與輸出電壓相加,這種方法可以有效地降低輸出電壓并控制其波動。
2023-08-26 09:58:111133
反激變換器連續(xù)導(dǎo)通模式和斷續(xù)導(dǎo)通模式的工作原理
反激變換器連續(xù)導(dǎo)通模式和斷續(xù)導(dǎo)通模式的工作原理? 反激變換器是一種電力轉(zhuǎn)換設(shè)備,它能夠?qū)⒁环N特定電壓和電流的直流電能轉(zhuǎn)化為另一種電壓和電流的直流電能。反激變換器是在電感和電容響應(yīng)之間轉(zhuǎn)換,以實現(xiàn)電壓
2023-10-18 15:38:041204
電流變換器是一次輸入電流二次輸出
電流變換器是一種將一次輸入電流轉(zhuǎn)化為二次輸出電流的電器設(shè)備。它廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,如電力系統(tǒng)、工業(yè)自動化、機(jī)器人技術(shù)等。本文將介紹電流變換器的工作原理、類型、應(yīng)用領(lǐng)域以及未來發(fā)展趨勢等方面。 首先
2024-01-19 14:32:05262
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