基于峰值电流的新型非隔离负电压DC/DC开关电源的实现

最新更新时间:2012-12-20来源: 电源网关键字:非隔离  负电压  DC/DC  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

现代电子测量装置随着电子技术的发展往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。  

负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采用抗干扰能力强,效率高的开关电源供电方式。以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。  

传统的非隔离负电压开关电源的电路拓扑有以下两种,如图1、图2所示。图3是其滤波输出电容的充电电流波形。由图3可见,采用图2结构的可获得输出纹波更小的负电压电源,并且在相同电感峰值电流的情况下其带负载能力更强。由于图2的开关器件要接在电源的负极,这会使得其控制电路会比图1来得复杂,因此在市场也没有实现图2电路结构(类似于线性稳压电源调节芯片7915功能)的负电压开关电源控制芯片。

为了弥补现有非隔离负电压开关电源技术的不足,以获得一种带负载能力强、输出纹波小的非隔离负电压开关电源,本文提出一种采用Boost开关电源控制芯片LT1935及分立元件实现了图2所示原理的基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源。

 

图1 传统的非隔离负电压开关电源电路结构1

 

图2 传统的非隔离负电压开关电源电路结构2

 

图3 两种开关电源滤波电容的充电电流波形

1 工作原理分析  

本文设计的非隔离负电压DC/DC开关电源如图4所示,负电源工作在连续电流模式。当电源控制器LT1935内部的功率三极管导通时,直流电源给输出电感L1和输出电容C1充电。当电源控制器LT1935内部的功率三极管关断时,输出电感L1中的电流改由通过肖特基二极管VD1提供的低阻抗回路继续给输出电容C1充电直至下一个周期电源控制器LT1935内部的功率三极管再次导通。可见电容C1在输出电感L1储存能量和释放能量的过程中均获得充电,从而减小了输出纹波电压。同时,在CCM条件下,输出电流在LT1935内部功率三极管的导通和关断期间均通过输出电感L1,这很大程度上抑制了输出电流的波动,降低了输出纹波电流的影响,进而大大增加系统的带负载能力和效率。  

反馈控制回路采用了峰值电流控制。相比传统的电压控制,峰值电流控制一方面能很好的改善电源的动态响应,另一方面还能实现快速的过电流保护,很大程度上提高了系统的可靠性。由于采用了电源控制器LT1935,其内部集成了峰值电路控制电路和斜坡补偿电路,非隔离负电压DC/DC开关电源反馈回路设计即转换为补偿网络设计,进而大大简化了反馈回路的设计。  

为防止过高的直流电源对电源控制器的危害,这里使用稳压管VD2和VD3实现过电压保护。

 

图4 非隔离负电压DC/DC开关电源硬件电路图

2 补偿网络  

2.1 非隔离负电压开关电源小信号建模  

从本质上来讲,本文介绍的非隔离负电压DC/DC开关电源为非隔离负电压Buck开关电源,其等效功率级电路原理图如图5所示,这里考虑了输出滤波电容的等效串联电阻Resr对系统的影响。

 

图5 非隔离负电压Buck开关电源等效功率级电路原理图

图6给出图5利用平均电路法建立的非隔离负电压Buck开关电源CCM大信号模型。设Vi为输入电压的稳态值,Vo为输出电压的稳态值,Vpc为受控电压源两端电压的稳态值,Ii为输入电流的稳态值,IL为输出电感电流的稳态值,D为占空比的稳态值。

 

图6 非隔离负电压Buck开关电源CCM大信号模型

引入上述稳态值对应的小信号扰动。

 

令:

  

根据等式(5)和等式(6),即可得到图7所示的用理想变压器表示非隔离负电压Buck开关电源的CCM小信号模型。

 

图7 非隔离负电压Buck开关电源CCM小信号模型

2.2 补偿网络设计  

图8为电流连续模式下峰值电流控制(CCMCPM)型非隔离负电压Buck开关电源的系统框图。控制环路包括了电流内环和电压外环两个部分。补偿网络属于电压外环,因此设计补偿网络需要先建立包含电流控制内环的小信号模型。

 

图8 CCM-CPM型非隔离负电压Buck开关电源系统框图

假设系统稳定,且忽略输出电感纹波电压及人工斜坡补偿的影响,则输出电感电流等于控制电流,即:

 

根据图7所示的非隔离负电压Buck开关电源CCM小信号模型,同时将等式(7)带入化简得,CCM-CPM型非隔离负电压Buck开关电源的动态方程为:

 

利用等式(8)和等式(9)可以很容易的建立图9所示的CCM-CPM型非隔离负电压Buck开关电源小信号模型。

 

图9 CCM-PWM型非隔离负电压Buck开关电源小信号模型

考虑到控制电流与控制电压满足:

 

式中Rs为电流采样电阻;k为采样电流放大系数。将式(10)带入式(9),得控制电压与输出电压的传递函数Ap ( s)为:

 

分析可知,控制对象Ap (s)为单极点型控制对象,并且受等效串联电阻的影响,其高频特性差,抑制高频噪声的能力弱。  

因此根据图10所示的CCM-CPM型电压外环系统框图,所设计的补偿网络不仅要提高系统的稳态特性和响应速度,而且要增强系统的抗干扰能力。

 

图10 CCM-CPM型电压外环系统框图

图11为实际非隔离负电压DC/DC变换电路补偿网络的硬件电路图。

 

图11 补偿网络硬件电路图

补偿网络的静态放大倍数与电源控制器反馈引脚相对于其参考地的静态工作电压Vf成正比,这里的静态工作电压Vf满足如下关系式:

 

注意Vf的值应在适中的范围,当取值太大,会降低系统的信噪比。当取值太小,系统的灵敏度和稳态特性都会下降。  

补偿网络的动态特性通过电容C2、C3、C4来补偿。其中电容C2引入超前校正,有效的提高了系统的动态稳定性。电容C3则增大了系统的带宽。而电容C4起到了旁路高频噪声的作用。因此通过合理的选择C2、C4、C4的电容值,可以使系统获得较满意的动态补偿效果。

3 实验研究  

对图4所示的电路进行实验研究,实验电路的主要参数为,输入电压Vi=-24V,输出电压Vo=-15V,输出电感L1=33μH,输出电容C1=10μF,二极管VD1为肖特基二极管1N5819。  

由图12所示的输出电压波形可得,利用图4所示的非隔离负电压DC/DC开关电源可以很容易实现负电压的稳定输出。并且反馈回路的静态放大倍数很大,使输出的负电压有很好的稳态特性。

 

图12 满载时LT1935内部功率三极管集电极电压和输出电压波形示意图

图12给出了满载情况下电源控制器LT1935内部功率三极管集电极输出电压的波形。可见在满载时系统不会产生过高的峰值电流,电感电流的波动小,即输出纹波电流得到很好的抑制,有利于非隔离负电压DC/DC开关电源的高效率工作和带负载能力。同时系统的开关频率很高,反馈回路的带宽得到了保证。  

图13给出了满载情况下输出纹波电压的波形,显然,输出纹波电压的波动小,且无脉动,输出纹波电压得到了很有效的抑制。

 

图13 满载时输出电压和输出纹波电压波形示意图

4 结论  

本文提出了一种基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案。在连续电流模式下,保证输出电容能通过输出电感得到持续充电,使输出纹波得到了有效的抑制,从而达到提高系统带负载能力以及效率的目的。同时结合平均电路法构建该开关电源在CCM条件下的小信号模型,设计了电压外环的补偿网络,增强了系统的整体性能。实验测试结果表明,本方案简单、合理、可行,具有一定的工程实际意义。

关键字:非隔离  负电压  DC/DC  开关电源 编辑:探路者 引用地址:基于峰值电流的新型非隔离负电压DC/DC开关电源的实现

上一篇:基于LDO线性稳压器的开关电源设计
下一篇:开关电源中PCB板的物理设计技术

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12

关于开关电源测试规范探讨
针对 开关 电源 测试规范,本文对于输入电压影响输出电压的指标形式、负载对输出电压影响的指标形式、纹波电压的指标形式、电气安全要求、电磁兼容性等方面进行了分析和思考。 1 描述输入电压影响输出电压的几个指标形式 ⑴ 稳压系数 ① 绝对稳压系数K 表示负载不变时,稳压电源输出直流电压变化量△Uo与输入电网电压变化量△Ui之比,即K=△Uo/△Ui。 ② 相对稳压系数S 表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo/Uo与输入电网电压Ui的相对变化量△Ui/Ui之比,即S=△Uo/Uo / △Ui/Ui。 ⑵ 电网调整率 表示输入电网电压由额定值变化+/-10%时,稳压电源输出电压的相对变化
[电源管理]
28µA IQ、三输出、降压 / 降压 / 升压型同步 DC/DC 控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 2 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 (降压、降压、升压)、低静态电流同步 DC/DC 控制器 LTC3859AL,该器件在汽车冷车发动情况下,可保持所有输出电压处于稳定状态。在发动机重启或冷车发动时,12V 汽车电池的电压可能降至低于 4V,从而导致采用 5V 或更高电压工作的信息娱乐系统及其他电子系统复位。高效率同步升压型转换器给两个降压型转换器供电,从而在汽车电池电压下降时,避免输出电压压差,这在汽车启/停系统中是一个很有用的功能,因为这类系统在空闲时关闭发动机以节省燃料。或者,降压
[电源管理]
STM32F10x_ADC三通道逐次转换(单次、单通道软件触发)
Ⅰ、概述 本文讲述关于STM32功能比较强大的ADC模块。ADC(Analog to Digital Converter)也就是模拟量转化为数字量,而STM32的ADC模块功能比较多,本文主要讲述“三条通道逐次转换(单次、单通道软件触发)”。 根据笔者的经验,STM32所有系列芯片的ADC模块功能及配置都差不多。因此,本文虽是以F1为例,其实其他系列(F0、F2、F4等)都适用。 本文提供实例代码:三条通道,配置为逐次转换(间隔模式),适用软件触发转换(每触发一次转换一条通道),一个循环也就是需要软件触发三次。 实例实验效果: 通道1接地、通道2接1.5V电源、通道3接VCC 本文讲述的知识点相对较多,若初次学习
[单片机]
STM32F10x_A<font color='red'>DC</font>三通道逐次转换(单次、单通道软件触发)
详解开关电源的工作原理及未来发展方向
开关电源是一种保持稳定输出电压的电源,其实现原理是控制开关管开通和关断的时间比率。一般情况开关电源是由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成的。其具有体积小、轻量和高效率的特点,目前被广泛应用,几乎在所有的电子设备上都有应用开关电源。 开关电源的工作原理及应用 开关电源的工作环节:整流成直流电——逆变成所需电压的交流电(调整电压)——再次整流成直流电压输出。 开关电源应用十分广泛,如常见广泛应用于通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯,电脑机箱,数码产品,工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,仪器类等
[电源管理]
感应电机和BLDC电机哪个好_感应电机和可逆电机的区别
  感应电机和BLDC电机哪个好   感应电机和BLDC电机都是常见的电机类型,它们各有优劣,应用场景也有所不同。下面简单介绍一下它们的优缺点:   感应电机的优点:   结构简单,制造成本较低。   可靠性高,寿命长。   转矩平稳,启动和运行过程中的噪音小。   对电网的负载变化具有较好的适应性,可在较大的负载范围内运行。   可以实现自动控制。   感应电机的缺点:   效率低,相比于BLDC电机,效率较低。   调速范围窄,无法实现精确控制。   启动电流较大,需要额外的电路进行限制。   BLDC电机的优点:   效率高,较感应电机效率更高。   调速范围广,可以实现精确控制。   启动转矩大,无需额外的起动装置。
[嵌入式]
IDC:华为跃居手机中东非洲销量第二 仅次于三星
据非洲科技网站itwebafrica 10月16日消息,国际数据咨询公司(IDC)调查显示,中国移动设备制造商华为超越苹果和诺基亚,一跃成为中东和非洲地区第二大智能手机制造商,其销量仅次于三星。   IDC调查结果显示,2013年,华为智能机在中东和非洲地区的市场占有率为2%,而2014年第二季度,已跃升至10%。报告还显示,在该地区的智能手机市场,三星以45%的占有率遥遥领先,即便如此,还是比去年降低了8个百分点。同时,华为的市场占有率从2%跃至10%,占据第二位,领先于苹果(8%)和诺基亚(6%)。   与此同时,黑莓的处境仍不理想,在所有的智能手机制造商中市场份额下跌最大,从2013年的多于12%降至今年的不
[手机便携]
开关电源的变压器发出异响原因
  变压器 的啸叫声主要是由于变压器的激磁成分中含有低频振荡,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,从而引起周围空气的振动。由于人耳的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果这个空气的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。    开关电源 变压器发生啸叫的原因主要有四个方面:变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关 电源 的负载问题,下面一一分析。   (1)变压器的工艺问题   ①浸漆烘干不到位,导致磁芯不牢固引起机械振动而发出响声;   ②气隙的长度不适合,导致变压器的工作状态不稳定而发出响声;   ③线包没有绕紧也可能导致响声;   ④磁芯组合有气隙存在,高频时引起空气振动而发出响声(变
[电源管理]
为何STM32H7的ADC数据不变
有人使用STM32H7系列的ADC模块,定时器触发ADC,数据通过DMA传输到内存。对某通道连续转换几次后求个平均值。他却发现ADC结果虽没有什么问题,但一批数据出来后就纹丝不动了。DMA传输本来设计成的Circular模式,感觉好像工作在Normal模式,结果显然有点不合理。 鉴于这个现象和所用芯片,估计是因为Cache使用方面的原因,客户也的确使能了Cache。具体怎么回事呢?我们一起来看看。 我这边使用H743Nucleo板和ST免费的STM32CubeIDE。STM32H743片内有个Vrefint信号,电压一般在1.2v左右,用它做ADC的输入信号来测试。用LPTIM触发ADC转换,每读到5个数据就求个平均值。
[单片机]
为何STM32H7的A<font color='red'>DC</font>数据不变
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