高頻開關(guān)的主從均流法[2]
發(fā)布時間:2008/10/20 0:00:00 訪問次數(shù):777
主從均流法(master slaves approach)也稱為主從設(shè)置法,主要適用于電流型控制的dc/dc轉(zhuǎn)換器并聯(lián)系統(tǒng)中。所謂電流型控制是指開關(guān)電源模塊中,有電壓控制和電流控制,并形成雙閉環(huán)系統(tǒng)。電流環(huán)是內(nèi)環(huán),電壓環(huán)是外環(huán)。
圖1所示為主從均流法的原理示意圖。在幾個dc/dc轉(zhuǎn)換器模塊并聯(lián)的系統(tǒng)中,人為地指定其中一個為“主模塊”(master module)。例如,圖11-8中的模塊1,而其余的各模塊跟隨主模塊分配電流,稱為“從模塊”(slave modules)。也有的文獻(xiàn)將這種均流法稱為專設(shè)主模塊法(dedicated master approach)。
圖1 主從均流法控制的原理示意圖
令幾個模塊的電流檢測信號為uik,k=1,2,…,n,ur為主模塊的基準(zhǔn)電壓,uf為輸出反饋電壓。經(jīng)過電壓放大器,輸出電壓ue作為主模塊的電流基準(zhǔn),與主模電流檢測信號ui1比較后,經(jīng)過電流放大器,輸出一個控制信號電壓uc1,然后再經(jīng)過脈寬調(diào)制器pwm,去驅(qū)動主模塊轉(zhuǎn)換器工作。于是主模塊電流將按照電流基準(zhǔn)信號ue調(diào)制,也即模塊電流與ue成正比。
各個從模塊的電壓放大器接成電壓跟隨器的形式,主摸塊中電壓控制器的輸出電壓ue,接到各個從模塊的電壓跟隨器輸人端,于是各電壓跟隨器的輸出均為ue,成為各個從模塊的電流基準(zhǔn),因此各個從模塊的電流都按同-個ue值進(jìn)行調(diào)制,使其與主模塊的電流基本一致,達(dá)到了實現(xiàn)均流的目的。
主從均流法的主要缺點如下:
(1)主從模塊之間,必須要有信號聯(lián)系,使系統(tǒng)復(fù)雜化。
。2)如果主模塊失效,則整個電源系統(tǒng)就不能工作,因此這種均流方法不適用于冗余并聯(lián)系統(tǒng)。
。3)電壓環(huán)的頻帶較寬,容易受外界的噪聲干擾。
歡迎轉(zhuǎn)載,信息來自維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)
主從均流法(master slaves approach)也稱為主從設(shè)置法,主要適用于電流型控制的dc/dc轉(zhuǎn)換器并聯(lián)系統(tǒng)中。所謂電流型控制是指開關(guān)電源模塊中,有電壓控制和電流控制,并形成雙閉環(huán)系統(tǒng)。電流環(huán)是內(nèi)環(huán),電壓環(huán)是外環(huán)。
圖1所示為主從均流法的原理示意圖。在幾個dc/dc轉(zhuǎn)換器模塊并聯(lián)的系統(tǒng)中,人為地指定其中一個為“主模塊”(master module)。例如,圖11-8中的模塊1,而其余的各模塊跟隨主模塊分配電流,稱為“從模塊”(slave modules)。也有的文獻(xiàn)將這種均流法稱為專設(shè)主模塊法(dedicated master approach)。
圖1 主從均流法控制的原理示意圖
令幾個模塊的電流檢測信號為uik,k=1,2,…,n,ur為主模塊的基準(zhǔn)電壓,uf為輸出反饋電壓。經(jīng)過電壓放大器,輸出電壓ue作為主模塊的電流基準(zhǔn),與主模電流檢測信號ui1比較后,經(jīng)過電流放大器,輸出一個控制信號電壓uc1,然后再經(jīng)過脈寬調(diào)制器pwm,去驅(qū)動主模塊轉(zhuǎn)換器工作。于是主模塊電流將按照電流基準(zhǔn)信號ue調(diào)制,也即模塊電流與ue成正比。
各個從模塊的電壓放大器接成電壓跟隨器的形式,主摸塊中電壓控制器的輸出電壓ue,接到各個從模塊的電壓跟隨器輸人端,于是各電壓跟隨器的輸出均為ue,成為各個從模塊的電流基準(zhǔn),因此各個從模塊的電流都按同-個ue值進(jìn)行調(diào)制,使其與主模塊的電流基本一致,達(dá)到了實現(xiàn)均流的目的。
主從均流法的主要缺點如下:
。1)主從模塊之間,必須要有信號聯(lián)系,使系統(tǒng)復(fù)雜化。
。2)如果主模塊失效,則整個電源系統(tǒng)就不能工作,因此這種均流方法不適用于冗余并聯(lián)系統(tǒng)。
。3)電壓環(huán)的頻帶較寬,容易受外界的噪聲干擾。
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