高频开关电源的电流峰值控制

最新更新时间:2012-09-27来源: 维库电子关键字:高频  开关电源  电流峰值控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  假设Buck PWM转换器工作在电流连续模式。则图1(b)所示即为峰值电流型PWM控制系统的工作波形图。开关电流iv的峰值与电感电流iL的峰值相同。在一个开关周期的开始,由时钟脉冲信号CLK通过触发器去驱动开关管V的导通,当电流iv的检测信号峰值达到电流给定值Ue(即外环电压调节器的输出)时,触发器翻转,开关管V关断。因此只要系统中的电流稍有转换时,占空比Du就可以快速地产生调节作用,使输出电压U。接近于给定值Ur。

  图1 Buck PWM转换器峰值电流型控制系统原理

  峰值电流型PWM控制的优点是:消除了输出滤波电感在系统传递函数中产生的极点,使系统传递函数由二阶降为一阶,解决了系统有条件的环路稳定性问题:具有良好的线性调整率和快的动态响应;固有的逐个开关周期的峰值电流限制,简化了过载保护和短路保护;多个电源模块并联时容易实现均流。其缺点是:不能准确地控制电感的平均电流,回路的增益对市电电网电压变化敏感,开关噪声容易造成开关管的误动作(即抗干扰性差)等。更为重要的是,对于最常用的PWM调制方式,当占空比D>0.5时,电流环不能稳定,并导致开关频率降低,电流、电压的纹波增大。这时需要外加周期性的斜坡函数来补偿,以使系统稳定如图2所示。在电流调节器的输人端,外加一个补偿锯齿波ux与给定电流Uc合成一个斜率为Mc的斜坡函数(倒锯齿波)u′c。
              
  u′c=Uc-ux
  然后iV或iL与u′c比较后,产生宽度为Du的脉冲如图2(b)所示。

  峰值电流型脉宽调制的稳定性分析如下:

  图2 加斜坡补偿的脉宽调制器

  参考图1,假设电感电流iL是连续的,在稳定时,在开关管V的导通期间,iL上升,其变化率diL/dt为

  在V关断期间,电流iL下降,其变化率为

  占空比D,与电流变化率的关系为


                             
  以输入电压的扰动(ui减小)为例,来分析系统的响应过程(为了使分析简化,假设此时Uo还未来得及变化):
  
  Ui=Ui—△u

  由式(9-1)和式(9-2),ui减小使电流的变化率由M1,变化到m1,

  mL=Ml+△m1

  式中 △m1——电流变化率改变前后的差值。

  m2=M2
  d=Du-△d  

关键字:高频  开关电源  电流峰值控制 编辑:探路者 引用地址:高频开关电源的电流峰值控制

上一篇:高频开关电源的电流跟踪波形示意图
下一篇:高频开关电流模式PWM控制技术的优点

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04

基于开关电源的系统电磁兼容设计探讨
 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。本文简单介绍了一种围绕 电源 本身在进行整机 电磁兼容设计 时所需要注意的技术问题以及设计的思路方法。    0引言:   随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的系统电磁兼容设计探讨
怎么处理高频信号发生器输出功率不够大的问题
高频信号发生器用于形成确定性电信号,其特性随时间推移而变化。假如这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这一种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路或PCBA的功能。 将确定性信号加到被测电路的输入端,将输出端连接至相应的测量设备(比如说示波器),使用者就可以对其进行评估,在过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本篇文章将介绍如何利用电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)设计小型经济的输出级。 怎么处理高频信号发生器输出功率不够大的问题? 常见的高频信号发生器可提供25mV至5V输出电压。为了驱动50Ω或更大的负载,一般会在输出端使用大功率分立器件、很多个并行器件,或者成
[测试测量]
怎么处理<font color='red'>高频</font>信号发生器输出功率不够大的问题
三种方法帮助LED开关电源实现小型化“梦想”
LED开关电源是采用PWM技术,即脉宽调制技术控制的新型 开关电源 ,由电路来控制开关管而进行高速的道通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要比市电50Hz或60Hz高。它在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 既然如此,我们应该怎样将LED 开关电源 变得愈加小型化呢?下面有三种具体的办法: 其一,采用新型电容器。为了减小电力电子设备的体积和重量,须设法改进电容器的性能,提高能量密度,并研究开发适合于电力电子及电源系统用的新型电容器,要求电容量大、等效串联电阻(ESR)小、体积小等。 其二,应用压电变压器。应用压电
[电源管理]
高频电流探头的响应频率非常高
   高频电流探头 是一种非常重要的电流测量仪器,被广泛应用于电力工业、电子产业、通信产业等领域。它的主要功能是对高频电流进行测量,并将电流信号转化为电信号输出,从而为我们提供便捷,精确的电流测量手段。   高频电流探头适用于测量高频电流的瞬态行为,即电流的变化速度非常快,如果用传统的直流电流探头或低频电流探头来测量,往往会因为探头响应速度慢而造成误差。同时,电流探头与被测电路之间没有电气接触,在进行电流测量时不会造成电路的干扰或负载,避免了被测对象的改变,从而保证了电流测量的准确性。   高频电流探头与其他电流探头的最大区别在于,它的响应频率非常高,可以达到几百兆赫兹的数量级。这种高频响应的特点,使得它在高速数字信号处理、计算机
[测试测量]
<font color='red'>高频</font><font color='red'>电流</font>探头的响应频率非常高
开关电源的小信号模型和环路原理
本文以此为基础进行分析。采用其他拓扑的开关电源分析方法类似。 设计一个具有良好动态和静态性能的开关电源时,控制环路的设计是很重要的一个部分。而环路的设计与主电路的拓扑和参数有极大关系。为了进行稳定性分析,有必要建立开关电源完整的小信号数学模型。在频域模型下,波特图提供了一种简单方便的工程分析方法,可用来进行环路增益的计算和稳定性分析。由于开关电源本质上是一个非线性的控制对象,因此,用解析的办法建模只能近似建立其在稳态时的小信号扰动模型,而用该模型来解释大范围的扰动(例如启动过程和负载剧烈变化过程)并不完全准确。好在开关电源一般工作在稳态,实践表明,依据小信号扰动模型设计出的控制电路,配合软启动电路、限流电路、钳位电路和其他辅助
[电源管理]
功率MOSFET应用于开关电源注意的问题
  功率MOSFET应用于开关电源时应注意以下几个问题。   (1)栅极电路的阻抗非常高,易翼静电损坏。   (2)直流输入阻抗高,但输入容量大,高频时输入阻抗低,因此,需要降低驱动电路阻抗。   (3)并联工作时容易产生高频振荡。   (4)导通时电流冲击大,易产生过电流。   (5)很多情况下,不能原封不动地用于双极型晶体管的自激振荡电路。   (6)寄生二极管的反向恢复时间长,很多情况下与场效应晶体管开关速度不平衡。   (7)开关速度快而产生噪声,容易使驱动电路误动作,特别是开关方式为桥接电路、栅极电路的电源为浮置时,易发生这种故障。   (8)漏极-栅极间电容极大,漏极电压
[电源管理]
VIPer53设计的12V/3A 的副边反馈的开关电源电路
如图是一个应用VIPer53设计的12V/3A 的副边反馈的开关电源,其输入电压范为 85~265Vac,电源的工作频率是60kHz。 线性光电耦合器 Opto1、可调精密电压基准源TL431 和C8 组成一个一阶控制的负反馈 闭环系统。通过电阻R7 和R8 构成的输出电压采样电路,将电压信号与TL431 内部2.5V 的 电压基准进行比较而形成的误差电压来改变 Opto1 中的LED 流过的电流,即控制光接受三 极管的开度来使VIPer53 发出脉宽控制信号,调节VIPer53 的输出占空比范围使用输出电压 保持不变,最终达到稳压的作用。
[电源管理]
VIPer53设计的12V/3A 的副边反馈的<font color='red'>开关电源</font>电路
基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计
  0. 引言   随着人类文明的进步和电子科技的快速发展,视频通信作为人类视野的延伸,被广泛应用于各行各业。应运而生的数字图像处理技术也就得到了飞速地发展。目前,由于运算速度快、片上资源丰富和能够实现复杂的线性和非线性算法等原因,DSP已成为通信、计算机和消费电子产品等领域的基础器件,其中在数字图像处理技术中显得尤为突出。然而,由于包括DSP本身在内的所有电子器件都是干扰源,而且系统所处的工作环境中还有很多外界干扰源,再加上数字图像处理技术对信号噪声非常敏感,所以在系统设计中必须考虑系统的抗干扰问题。否则,至少会影响系统的处理结果,甚至造成更为严重的后果。本文就是介绍基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计。   
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved