DC-DC电路多种调制方式的介绍及对比

最新更新时间:2014-07-26来源: 21IC关键字:DC-DC  电路  调制方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  直流与直流之间的变换主要指一种直流电流的电压值到另一种电压值的电能转换。DC-DC作为一种小型的电源开关模块,能够很大程度上简化设计周期,加速电源电路的设计效率。在DC-DC电源当中有三种最常见的电路调制方式,本篇文章就对这三种调制方式进行了介绍以及比较,并对这三种调制方式的优缺点进行了阐述。首先我们来看一下这三种调制方式的示意图。

  1 PWM方式

  PWM方式,可称之为定频调宽,即开关频率保持恒定,而通过改变在每一个周期内的驱动信号的占空比来达到调制的目的,这是最常用的一种调制方式。当输出电压发生变化时,通过环路的控制,便会使驱动信号的占空比发生改变,从而维持输出电压的恒定。

  作为最常用的调制方式,PWM方式有以下优点:控制电路简单,易于设计与实现,输出纹波电压小,频率特性好,线性度高,并且在重负载的情况下有及高的效率。其缺点是随着负载的变轻,其效率也下降,尤其是轻负载的情况下,其效率很低。

  2 PFM方式

  PFM模式在正常工作时,驱动信号的脉冲宽度保持恒定,但脉冲出现的频率发生改变,即所谓的定宽调频。当输出电压发生变化时,通过环路的调整,而使脉冲出现的频率发生改变,从而实现对电路的控制与调整。PFM又可以分为恒定驱动信号的高电位时间以及恒定驱动信号的低电平时间两种方式。

  在具有模式切换的DC-DC电路中,PFM也是很常见到的一种调制试。这种调制方式的优点是:在轻负载的情况下,效率很高,并且频率特性也十分好。但是在重负载的情况下,其效率会明显低于PWM方式,并且由于其纹波的频谱比较分散,没有多少规律,这使得滤波电路的设计变得十分复杂与困难。

  3 PSM方式

  PSM方式,可称之为定频定宽。其驱动信号的频率与宽度都保持恒定,只是,当负载为最重的情况时,驱动信号满频工作,当负载变轻时,驱动信号就会跳过一些开关周期,在被跨过的周期内,开关功率管一直保持为关断的状态。当负载发生变化时,通过改变跨过周期的数目以及跨周期出现的次数,来实现对系统的调整与控制。

  相对于前面的两种控制方式,PSM方式在工业上的应用要晚一些。相比于PWM方式,在轻负载的情况下,PSM要有更高的效率,并且其开关损耗与系统的输出功率成正比,与负载的变化情况关系不大。但是这种调控方式,会使输出电压有着比较大的纹波电压,不适合用于为对电源电压精度要求很高的一些系统供电。

  通过以上的分析,我们可以知道,三种调控方式各有优缺点,在使用时,我们应该根据电路的应用情况而进行合理的选择。很多电路中通常都选择PWM与PFM或者PSM相结合的方式,以保证系统在整个负载范围内都有比较高的效率。本论文由于负载情况相对变化不会太大,所以只采用的了PWM方式对电路进行调制。  DC-DC基本的控制模式式介绍

  DC-DC有多种反馈控制方式,如电压模式、峰值电流模式(电流模式)、平均电流模式、相加模式和滞回电流模式等。其中最常用的便是电压模式与电流模式,下面将对这两种控制方式进行介绍。

  1 电压模式

  电压模式是一种比较老,也是比较成熟的一种控制方式。其电路整体结构如图2-9所示。电路正常工作时,误差放大器直接采样输出信号,然后把输出信号与基准电压的误差信号经过误差放大器放大后,输入到PWM比较器,与振荡器输出的三角波信号进行比较,生成控制信号,来控制开关功率管的开启与关断。

  电压模式的DC-DC结构简单,只有一个反馈环路,电路设计比较容易。由于三角波的幅值相对较大,因此此种控制方式对噪声的抵抗能力很强。但是电压模式的瞬态响应速度比较慢,尤其是对电源的变化的响应十分慢,不太适合波动比较快的负载。改进的方法是在电路中加入对输入电压的前馈控制电路。

  2 电流模式

  电流模式在工业上的应用要晚于电压模式,其核心控制结构如图2-10所示。相比于电压模式,在采样输出电压信号的同时,电路同样对电感上的电流信号进行采集。电路正常工作时,输出电压与基准电压的误差信号经过误差放大器的放大以后,输出一个控制信号到PWM比较器。

  同时,电路采样电感上的电流信号,当采样的包含电感电流信号的信号我峰值达到误差放大器输出的控制信号的值时,PWM比较器便会输出一个脉冲信号到控制逻辑到,用来控制关断功率管。直到下一个时钟周期,驱动信号在在时钟边缘信号的触发下发生翻转,再次开启功率管。

  相比于电压模式的DC-DC,电流模式控制的DC-DC有着更快的瞬态响应速度,这是由于它对电感上电流信号的变化进行了直接的采样,因此能够对电源电压的波动做出快速响应,同时对于负载变化的响应也比电压模式有了很大改善。但是这种控制方式对噪声比较敏感。更为重要的是,当驱动信号的占空比大于50%,电路容易不可避免的发生次谐波振荡,这需要增加额外的斜率补偿电路来进行解决。而且,由于电路有两个反馈环路,设计起来要相对复杂。

  在移动通讯和路由器领域当中,直流转换电路的应用最为广泛。并且随着近几年数据业务的飞速发展,半导体和软开关技术被大量运用到电子电力产品的设计当中,DC-DC电路也向着高转换率和操作简便的方向发展。所以充分了解DC-DC当中包含的几种调制模式就有助于我们对其更好的使用和了解。。并且随着近几年数据业务的飞速发展,半导体和软开关技术被大量运用到电子电力产品的设计当中,DC-DC电路也向着高转换率和操作简便的方向发展。所以充分了解DC-DC当中包含的几种调制模式就有助于我们对其更好的使用和了解。

关键字:DC-DC  电路  调制方式 编辑:探路者 引用地址:DC-DC电路多种调制方式的介绍及对比

上一篇:一技巧三注意 解集显/独显配电源难题
下一篇:如何利用LLC谐振电路改进光伏并网逆变器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43

49MHz调频发射器电路
49兆赫调频发射机是由音频放大器,低通滤波器,三个射频阶段和一个规范的直流电源组成。输出大约是16mW到50Ω负载。该变送器可用于许多49MHz的应用,如在婴儿监视器,无绳电话或在扫描仪连接作为一个单项语音连接。49MHz调频发射器电路:
[模拟电子]
49MHz调频发射器<font color='red'>电路</font>
基于位线循环充电SRAM模式的自定时电路设计
随着集成 电路 制造工艺和制造技术的发展,SRAM存储芯片在整个SoC芯片面积中所占比例越来越大,而SRAM的功耗也成为整个SoC芯片的主要部分。同时,CPU的工作频率逐年提高,从1999年的1.2 GHz增长到2010年的3.4 GHz。而且,这一趋势还在进一步加强。CPU工作频率的增加对SRAM的工作频率提出很高的要求。 针对以上,提出位线循环 充电 (CRSRAM)SRAM结构,它主要是通过降低位线电压的摆幅来降低功耗。采用双模式自定时电路(DMST)则主要是根据读写周期的不同来产生不同的时序信号,从而提高读写速度。基于不同SRAM存储阵列结构,虽然这种技术能有效地改善SRAM的功耗和速度,但它们却从来没有被有效地结合
[模拟电子]
APFC自动调压电路设计方案
  由于各种原因的影响,电网中存在着电流谐波,由于电网阻抗的存在,谐波电流流过电网阻抗,会使负载端电压波形也出现畸变。此时系统的功率因数小于1,这样会给电网带来“污染”,同时也会影响超声发生器的输出电压和系统的正常工作。因此需要设计特殊电路来对谐波进行抑制,PFC电路就是其中之一。PFC输出的电压一般是恒定的,但是在有些场合些要对输出电压进行调节,利用调节输出电压来控制输出功率等等。因此对PFC输出电压的控制策略的研究具有一定的实际意义。   单相PFC技术   PFC(Power Factor Correction)就是对电流脉冲的高度进行抑制,使电流波形尽量接近正弦波。单相PFC根据采用的具体方法不同可以分为无源功率因
[电源管理]
APFC自动调压<font color='red'>电路</font>设计方案
用于化学测量的取样保持电路
用于化学测量的取样保持电路
[模拟电子]
用于化学测量的取样保持<font color='red'>电路</font>
怎样实现DC-DC转换器架构提升并联操作
为了提升功率水平或提供冗余备份,设计师都会并联多个供电器或DC/DC转换器。无论他们选用的是哪一种并联模式,均流是十分重要的考虑因素。因为备有均流的架构,可以减轻热处理要求,改善瞬态反应,同时可以延长同一数组内的模块寿命。 目前两种最常采用的并联方法是驱动器/倍增器(主/从)数组及DC耦合单线并联,但两者各有缺点,设计师需要一种可以兼备传统并联方法的优点,同时避免它的缺点的方法。 有一种由具有智能的模块组成的数组,利用单线AC连接模块,在同一时间内只有一个模块发出指令,可以满足他们的需要,只需要用极简单的单线并联架构,无论在正常或特殊的环境下操作,整个数组便能提供极佳的瞬态反应及免噪声干扰能力。 传统并联方法 大部分转换器采取驱动
[电源管理]
怎样实现<font color='red'>DC-DC</font>转换器架构提升并联操作
高性价比的电源适配器AP3710及应用电路
本文所讨论的低功率 电源 适配器主要针对输出功率5~15瓦的 电源 系统。主要有两类方案,即集成PWM 控制 器方案和分立PWM 控制 器方案。 集成PWM控制器的典型应用图,U1采用DIP-8封装,内部集成了PWM控制器和功率MOSFET。变压器输入侧 电路 包括:由X 电容 CX和共模电感L-COM组成的输入滤波 电路 ,由BD组成的整流桥电路,由U1组成的控制及功率电路。变压器输出侧包括:二极管D10等组成的输出整流滤波电流;固定电压基准U2等组成的稳压反馈电路。该方案由于功率器件和PWM器件集成在一个封装内,故集成度较高,但散热设计难。 分立PWM控制器方案,U1多采用SOIC-8或SOT23-6, 内部只含P
[电源管理]
智能家居网关模块电路设计
   TOP1 消防指示灯智能网关监控系统接口电路   电路原理:SCK、MISO、MOSI 分别是SPI 接口的时钟信号、主站输入信号、主站输出信号。定义STC12 的SPI 接口工作在从站方式,STC11 作为SPI 主站。由于STC11 单片机没有SPI 功能, 必须用软件模拟SPI 主站功能, 这里仅将STC11 作为字节数据传输的中转站, 不进行信息帧的校验、存储和转换。监控计算机发出指令经STC11 的串口接收, 通过SPI 发送至STC12 进行处理。STC11 再通过SPI 接收返回信息, 然后通过串口发送至监控计算机。设计中,STC12 通过在SPI_TX 引脚的输出下降沿,告知STC11 启动模拟SPI
[单片机]
智能家居网关模块<font color='red'>电路</font>设计
三相异步电动机正、反转控制电路 这7个电气图都看懂了才算入门
电气图就是电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。以下这7个电气图,全都看懂才算入门! PART.1电动控制线路 PART.2连续控制线路 PART.3正、反转控制电路 PART.3 PART.3 PART.3 PART.4行程控制电路 PART.4 PART.4 PART.5多地点控制线路 PART.6延时控制电路 PART.6 PART.7顺序控制线路 PART.7 PART.7
[嵌入式]
三相异步电动机正、反转控制<font color='red'>电路</font> 这7个电气图都看懂了才算入门
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
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