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系統(tǒng)電源中保持開關(guān)穩(wěn)定的臨界模式控制器的設(shè)計

發(fā)布時間:2009/2/5 0:00:00 訪問次數(shù):492

  摘要:開關(guān)電源中在動態(tài)負載的情況下為保持開關(guān)穩(wěn)定,需要將電源系統(tǒng)設(shè)計在臨界模式下工作,本文中,以flyback拓撲結(jié)構(gòu)為例,分析了臨界狀態(tài)產(chǎn)生的原理,并根據(jù)非連續(xù)模式和連續(xù)工作模式對應(yīng)的極點和零點,提出了基于開關(guān)頻率調(diào)整的臨界模式控制器的設(shè)計,通過spice模擬,得到了相關(guān)結(jié)果,在此基礎(chǔ)上設(shè)計了應(yīng)用臨界模式控制器的開關(guān)電源。

  目前,系統(tǒng)中的開關(guān)電源具有兩種不同的工作模式,當電源處于導通狀態(tài)的時候,可以用不同的模式來描述環(huán)繞在電源扼流圈中的電流[1]。本文以flyback拓撲結(jié)構(gòu)為例,按照其工作原理,可能工作在兩種不同的模式,但這兩種模式具有相同的功率容量,則對應(yīng)這兩種不同的導通模式,在直流和交流情況下會有非常大的差別,而且組成電源的元器件會受不同程度的影響[2]。根據(jù)眾多實驗結(jié)果的分析,可以看出眾多的離線式電源系統(tǒng),為了提高系統(tǒng)的可靠性,降低對元器件等級的要求,一般都工作在非連續(xù)區(qū)域。

  本文將首先介紹臨界模式控制原理,在分析兩種模式工作特點的基礎(chǔ)上,提出臨界模式控制的概念,并通過不同模式零、極點的分析,得出針對flyback結(jié)構(gòu)調(diào)整臨界模式的方案,提出整體電路系統(tǒng)設(shè)計,并給出模擬仿真結(jié)果。

  臨界模式控制原理

  圖1(a)和(b)示出幾個周期內(nèi)轉(zhuǎn)換器線圈中流過電流的波形示意圖,從圖中可以看出,當處于導通狀態(tài)的時候,在電感中建立起來磁場,電流快速上升;而當關(guān)斷后,電感磁場快速下降,根據(jù)洛侖茲定律,在電感中建立起反向電動勢,在這種情況下,電流為了保持其電流連續(xù)性,必須找到其相應(yīng)通路,并且電流開始減小,例如,在拓撲結(jié)構(gòu)為flyback的情況下,可以通過輸出網(wǎng)絡(luò)維持其電流,而在buck拓撲結(jié)構(gòu)下,則通過續(xù)流二極管維持其電流[3]。

  如果在電流下降的周期內(nèi),在電流減至零之前,電路再次導通的話,如圖1(a)所示,稱為“連續(xù)導通模式”(ccm)。而如果當關(guān)斷時期內(nèi),由于線圈儲能比較有限,導致再次開通之前電流已經(jīng)降為零,如圖1(b)所示,出現(xiàn)了一段“死區(qū)時間”,則對應(yīng)的工作狀態(tài)稱為“非連續(xù)導通模式”(dcm)。死區(qū)時間有長有短,而如果將電路設(shè)置成這樣的工作狀態(tài),就是當在關(guān)斷期間,電流一降到零,系統(tǒng)立即開啟,則對應(yīng)的死區(qū)時間為零,對應(yīng)的這種工作狀態(tài)稱為“臨界導通模式”。

  圖1 開關(guān)過程電流示意圖

  (a)連續(xù)導通模式(ccm)電流波形示意圖

  (b)非連續(xù)導通模式(dcm)電流波形示意圖

  目前總共有三種方法使電路進入臨界狀態(tài):

  ·確定出臨界狀態(tài)對應(yīng)的電感值lc,但是當電感值lc確定后,在不同負載情況下,系統(tǒng)卻可能進入ccm模式,也可能進入dcm模式;

  ·已知的某一個給定電感l(wèi)情況下,通過確定負載的大小,使電路進入不同的模式;

  ·將上述的電感和電阻等關(guān)鍵元器件的值都固定下來,通過開關(guān)頻率的調(diào)整,使電路進入臨界模式。

  臨界模式控制器的設(shè)計

  圖2所示flyback拓撲結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換器,通過對它的計算分析來進行進一步的解釋。

  為了簡化分析,先進行如下假設(shè)[3]:

  假設(shè)1:每周期內(nèi)電感平均電壓降為0;

  假設(shè)2:根據(jù)圖1(b)所示,當l=lc的時候,il(平均)=1/2ip

  假設(shè)3:電源功率具有100%的轉(zhuǎn)換效率,即pin=pout

  采用上面假設(shè)1,可以確定出在ccm模式下的直流電壓轉(zhuǎn)換率,根據(jù)圖2(b)可以得到下列關(guān)系式:

  vdd×n×d=v0×(1-d) (1)

  由(1)可以得到:

 。2)

  圖2 確定臨界狀態(tài)電路示意圖

  (a) flyback拓撲結(jié)構(gòu)電路示意圖

  (b) 次級線圈對應(yīng)電壓波形示意圖

  根據(jù)圖1(b)可以看出,對應(yīng)于臨界模式,意味著在導通狀態(tài)中,對線圈中存儲的能量會在下個周期開始的時候正好降為零,根據(jù)此判斷,可得[4]:

  根據(jù)假設(shè)2,對上式積分可得:

  根據(jù)假設(shè)3可得:

  vin×il(平均)=i0×(vin×n+vout)

  定義:

  通過聯(lián)立上述方程,可確定出對應(yīng)臨界狀態(tài)的關(guān)鍵元器件的大小:

  表1 flyback拓撲不同模式對應(yīng)極點、零點及電壓增益

  以上確定了flyback拓撲結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換器臨界模式對應(yīng)的關(guān)鍵參數(shù)值,也可以確定出,在保證電源穩(wěn)定和可靠的前提下,dcm模式和ccm模式對應(yīng)的極點和零點也能夠確定出來。表1給出了不同操作模式下極點和零點的位置及對應(yīng)的flyback電壓增益。

  表1中fsw為開關(guān)頻率,vsaw對

  摘要:開關(guān)電源中在動態(tài)負載的情況下為保持開關(guān)穩(wěn)定,需要將電源系統(tǒng)設(shè)計在臨界模式下工作,本文中,以flyback拓撲結(jié)構(gòu)為例,分析了臨界狀態(tài)產(chǎn)生的原理,并根據(jù)非連續(xù)模式和連續(xù)工作模式對應(yīng)的極點和零點,提出了基于開關(guān)頻率調(diào)整的臨界模式控制器的設(shè)計,通過spice模擬,得到了相關(guān)結(jié)果,在此基礎(chǔ)上設(shè)計了應(yīng)用臨界模式控制器的開關(guān)電源。

  目前,系統(tǒng)中的開關(guān)電源具有兩種不同的工作模式,當電源處于導通狀態(tài)的時候,可以用不同的模式來描述環(huán)繞在電源扼流圈中的電流[1]。本文以flyback拓撲結(jié)構(gòu)為例,按照其工作原理,可能工作在兩種不同的模式,但這兩種模式具有相同的功率容量,則對應(yīng)這兩種不同的導通模式,在直流和交流情況下會有非常大的差別,而且組成電源的元器件會受不同程度的影響[2]。根據(jù)眾多實驗結(jié)果的分析,可以看出眾多的離線式電源系統(tǒng),為了提高系統(tǒng)的可靠性,降低對元器件等級的要求,一般都工作在非連續(xù)區(qū)域。

  本文將首先介紹臨界模式控制原理,在分析兩種模式工作特點的基礎(chǔ)上,提出臨界模式控制的概念,并通過不同模式零、極點的分析,得出針對flyback結(jié)構(gòu)調(diào)整臨界模式的方案,提出整體電路系統(tǒng)設(shè)計,并給出模擬仿真結(jié)果。

  臨界模式控制原理

  圖1(a)和(b)示出幾個周期內(nèi)轉(zhuǎn)換器線圈中流過電流的波形示意圖,從圖中可以看出,當處于導通狀態(tài)的時候,在電感中建立起來磁場,電流快速上升;而當關(guān)斷后,電感磁場快速下降,根據(jù)洛侖茲定律,在電感中建立起反向電動勢,在這種情況下,電流為了保持其電流連續(xù)性,必須找到其相應(yīng)通路,并且電流開始減小,例如,在拓撲結(jié)構(gòu)為flyback的情況下,可以通過輸出網(wǎng)絡(luò)維持其電流,而在buck拓撲結(jié)構(gòu)下,則通過續(xù)流二極管維持其電流[3]。

  如果在電流下降的周期內(nèi),在電流減至零之前,電路再次導通的話,如圖1(a)所示,稱為“連續(xù)導通模式”(ccm)。而如果當關(guān)斷時期內(nèi),由于線圈儲能比較有限,導致再次開通之前電流已經(jīng)降為零,如圖1(b)所示,出現(xiàn)了一段“死區(qū)時間”,則對應(yīng)的工作狀態(tài)稱為“非連續(xù)導通模式”(dcm)。死區(qū)時間有長有短,而如果將電路設(shè)置成這樣的工作狀態(tài),就是當在關(guān)斷期間,電流一降到零,系統(tǒng)立即開啟,則對應(yīng)的死區(qū)時間為零,對應(yīng)的這種工作狀態(tài)稱為“臨界導通模式”。

  圖1 開關(guān)過程電流示意圖

  (a)連續(xù)導通模式(ccm)電流波形示意圖

  (b)非連續(xù)導通模式(dcm)電流波形示意圖

  目前總共有三種方法使電路進入臨界狀態(tài):

  ·確定出臨界狀態(tài)對應(yīng)的電感值lc,但是當電感值lc確定后,在不同負載情況下,系統(tǒng)卻可能進入ccm模式,也可能進入dcm模式;

  ·已知的某一個給定電感l(wèi)情況下,通過確定負載的大小,使電路進入不同的模式;

  ·將上述的電感和電阻等關(guān)鍵元器件的值都固定下來,通過開關(guān)頻率的調(diào)整,使電路進入臨界模式。

  臨界模式控制器的設(shè)計

  圖2所示flyback拓撲結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換器,通過對它的計算分析來進行進一步的解釋。

  為了簡化分析,先進行如下假設(shè)[3]:

  假設(shè)1:每周期內(nèi)電感平均電壓降為0;

  假設(shè)2:根據(jù)圖1(b)所示,當l=lc的時候,il(平均)=1/2ip

  假設(shè)3:電源功率具有100%的轉(zhuǎn)換效率,即pin=pout

  采用上面假設(shè)1,可以確定出在ccm模式下的直流電壓轉(zhuǎn)換率,根據(jù)圖2(b)可以得到下列關(guān)系式:

  vdd×n×d=v0×(1-d) (1)

  由(1)可以得到:

 。2)

  圖2 確定臨界狀態(tài)電路示意圖

  (a) flyback拓撲結(jié)構(gòu)電路示意圖

  (b) 次級線圈對應(yīng)電壓波形示意圖

  根據(jù)圖1(b)可以看出,對應(yīng)于臨界模式,意味著在導通狀態(tài)中,對線圈中存儲的能量會在下個周期開始的時候正好降為零,根據(jù)此判斷,可得[4]:

  根據(jù)假設(shè)2,對上式積分可得:

  根據(jù)假設(shè)3可得:

  vin×il(平均)=i0×(vin×n+vout)

  定義:

  通過聯(lián)立上述方程,可確定出對應(yīng)臨界狀態(tài)的關(guān)鍵元器件的大。

  表1 flyback拓撲不同模式對應(yīng)極點、零點及電壓增益

  以上確定了flyback拓撲結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換器臨界模式對應(yīng)的關(guān)鍵參數(shù)值,也可以確定出,在保證電源穩(wěn)定和可靠的前提下,dcm模式和ccm模式對應(yīng)的極點和零點也能夠確定出來。表1給出了不同操作模式下極點和零點的位置及對應(yīng)的flyback電壓增益。

  表1中fsw為開關(guān)頻率,vsaw對

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