一种让数字电源控制器与模拟控制兼容的简单电路

最新更新时间:2014-12-24来源: 互联网关键字:数字电源  控制器  模拟控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近,超大规模集成(VLSI)技术的发展扩宽了数字控制应用范围,尤其是在电源电子元件方面的应用。 数字控制IC具有多种优势,比如裸片尺寸更小、无源元件数量更少、成本更低。 另外,数字控制可利用电源管理总线(PMBus)来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。 随着数字电源管理的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟电源模块均可在同一个系统中工作。

模拟电源模块中一般使用输出电压调整,这样最终用户可以通过外部电阻更改电源模块的输出电压。 它具有增强的灵活性,允许将某些经过选择的标准模块用到几乎所有应用中,而无论电压要求如何。 图1显示AGF600-48S30模拟电源模块中调整输出电压的典型配置。

输出电压可通过改变连接电源模块正输出端或接地端的电阻来进行调节通过连接外部电阻RUP并使RDOWN浮空,可以向上调整输出电压(高于标称输出电压),或者通过连接外部电阻RDOWN并使RUP短路(电阻值为零)向下调整(低于标称输出电压)。


图1. 调整AGF600-48S30 DC-DC转换器的输出电压

在模拟解决方案中,RUP和RDOWN可改变误差放大器基准电压。 误差放大器利用电阻分压器感测输出电压,分压器通过负反馈连接误差放大器的反相输入端。 误差放大器的输出电压控制驱动信号的占空比,进而设置输出电压。 因此,输出电压随基准电压的变化而改变,而RUP或RDOWN可以改变基准电压,进而向上或向下调整输出电压。

图2显示两种广泛用于模拟电源模块中的调压方式。 图2(a)中的模拟控制器引脚允许外部电阻 RDOWN降低误差放大器同相输入端的电压,从而降低输出电压。 外部电阻RUP与电阻分压器串联连接,可降低施加在误差放大器反相输入端的电压,从而增加输出电压。 图2(b)中的模拟控制器不提供针对内部基准电压的访问,但可以加入一个外部误差放大器和基准电压源,以便对输出电压进行调整。 外部放大器输出端与内部放大器输出端相连,有效地旁路了内部误差放大器。 然后,基准电压可采用之前的相同电路进行配置,从而以同样的方式对两个电源模块进行调整。


图2. 利用(a)带有可配置内部基准电压的模拟控制器,
或者(b)带有固定内部基准电压的模拟控制器调整模拟电源模块的输出电压

对于数字控制器来说所有的控制功能均由数字逻辑实现。 图3所示为集成PMBus接口的高级数字控制器 ADP1051 的功能框图。 该器件非常适合高密度DC-DC电源转换,具有6个可编程脉冲宽度调制(PWM)输出,可控制大部分高效电源拓扑。 另外,该器件还能控制同步整流(SR),并集成6个模数转换器(ADC),能够采样模拟输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、温度以及其它参数。 转换为数据后,将这些信号发送至数字内核模块进行处理。 该器件采用灵活的状态机架构,以硬件实现全部功能,提供稳定可靠的解决方案,但无法通过编程实现设计以外的功能。 器件的全部功能——包括输出电压调整——均以数字方式处理。 为了调整输出电压,应通过PMBus接口发送一条命令,改变数字基准电压值。

一种让数字电源控制器与模拟控制兼容的简单电路(电子工程专辑)
图3. 数字控制器ADP1051功能框图

考虑整个控制环路,输出电压通过电压分压器或者运算放大器缩放到合适的值,然后输入给VS+引脚。ADC对该电压进行采样。 数字内核知道数字化的输出电压值只采用逻辑电平信号工作,因此无法使用外部基准电压并旁路内部比较器和滤波器。 受限于这种固定的硬件配置,向后兼容现有模拟调整功能的唯一途径是调节VS+引脚上的ADC检测电压。 一种方法是重新配置反馈网络。

图4中,RD1和RD2构成标准反馈网络——一个简单的电阻分压器,可在ADC检测输出电压之前对其进行调节。 检测电压为:


其中, VO是电源模块的实际输出电压。 采用标准反馈网络,则输出电压无法以模拟方式调整。 如图4所示,通过加入RUP, RT0和VTRIM的方式重新配置反馈网络可对比例输出电压进行调节。 于是,检测电压为:


VS+引脚上的正常工作电压为1 V。若 VTRIM为1 V左右且RT0远大于RD2, 则可忽略电路的其余分支部分。 复合网络用作简单分压器,并调节RUP电阻值,提供类似于模拟控制器的特性,实现了模拟电源模块中的电压向上调整。


图4. ADP1051可调整反馈网络


然而,提供向下调整能力则要更为复杂。 数字控制器不知道系统应当输出的确切电压值,因此它会尝试最大程度降低VVS+ 和内部数字基准电压之间的误差。 VVS+ 将始终随内部数字基准电压的变化而改变,其典型值设为1 V。等式2显示VO与 VTRIM呈线性关系。 由图2可知,向下调整输出电压的机制是产生一个表示所需输出电压与标称输出电压之差的误差电压。内部的基准电压将先会减去这个误差电压,然后才会加到误差放大器的同相端。 若在误差放大器的反相输入端加入相同的电压差,则两个电路都将具有相同的输出结果。 因此, VTRIM应当与所需的输出电压和标称电压之差成比例,而非采用固定值。

图5中的电路具有兼容模拟向上或者向下调压的功能两个电阻分压器产生两个基准电压,其中一个基准电压表示模拟控制器所需的输出基准电压,另一个表示内部基准电压。 利用一个电压跟随器来避免所需的输出基准电压与后续电路相互影响。 利用AD822 FET输入运算放大器,将所需的输出基准电压(V1)从模拟控制器的内部基准电压(V2)中去除,得到所需的电压差。此电路的线性放大增益确保了VTRIM足够大,从而能对VVS+产生影响。


目标输出电压调整特性的定义参见AGF600-48S30数据手册。表1显示了一组应用于新配置反馈网络中的参数,采用此组参数,可以使其兼容模拟电源模块电压调整特性


表1. 图5所示电路的电阻值

采用等式2和表1中的数值,便可计算输出电压调整特性。 图6显示结果曲线。 目标值和计算值之间的误差由重新配置的反馈网络产生。 该误差极小(标称输出电压为30 V时,该误差值不足0.1 V),这表示该电路的输出结果良好。


图6. 使用重新配置的反馈网络后,调整ADP1051输出电压的计算结果: (a)向下调整 (b)向上调整

通过计算可以验证这种重新配置反馈网络以调整输出电压的方法,并为其它使用数字基准电压的数字电源控制器——比如 ADM1041A, ADP1046A, ADP1050和ADP1053等——向后兼容模拟控制器提供思路,增强了数字电源解决方案的灵活性。

作者:Irvin Ou是中国深圳的一名应用工程师。 他获得华南理工大学电力电子硕士学位后,于2010年加入ADI公司。 Irvin负责数字电源控制产品。
图5. 重新配置反馈网络,方便进行模拟输出调整

关键字:数字电源  控制器  模拟控制 编辑:探路者 引用地址:一种让数字电源控制器与模拟控制兼容的简单电路

上一篇:数字电源能否取代模拟电源?
下一篇:热插拨和数字电源监控常见问答

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50

如何判断电动车控制器的优劣
  控制器对电动车的重要性不言而喻,它就像电动车的心脏和大脑,维持着电动车的基本运作。质量优良的控制器能保障电动车的正常运转,也可以最大限度的保障使用者的安全。   但是质量低劣的电动车控制器,就好比是给电动车埋下一颗定时炸弹,对驾驶者的安全也存在较大的威胁。那么,我们如何去判断电动车控制器的优劣呢?   虽然控制器不是那么直观的显现在购买者的视线内,但是我们仍可以从不同角度去观察电动车控制器的状况。以下就有几个不需要很多设备而且很容易操纵的方法。   1、仔细观察做工   一个控制器的做工体现一个公司实力,同等条件下,作坊控制器肯定不如大公司的产品;手工焊接的产品肯定不如波峰焊下来的产品;外观精致的控制器好过不注
[嵌入式]
面向低时延工业以太网的Marvell PHY 产品
以太网在企业级市场中得到了广泛应用 我们对于它在办公环境中的应用都非常熟悉,但是IEEE 802.3 系列标准总在不断的演进,工业网络自身也面临着一些挑战,以太网及其组成部分也在不断的演进中以应对工厂车间的需求。能提供低时延、增强静电放电(ESD)保护性能的同时,还能够在更宽的温度范围中运行的硬件互联在工业网络应用中是非常重要的。Marvell 的88E1510P/88E1512P/88E1510Q 系列 PHY(物理层器件)产品,从最开始就是与工业自动化领域的领导者合作共同进行设计,并已在最严苛的工业应用中得到了测试和验证。 如今,有很多通信协议已被应用于工业网络中,包括 EtherNet/IP、 EtherCAT、
[工业控制]
面向低时延工业以太网的Marvell PHY 产品
一种多目标串联型短路限流控制器的研究
1 引言     很多破坏电力系统正常运行的情况是由短路故障引起的。随着电力系统容量的不断增加,电网中的短路电流问题也随之增多,因而限制电力系统短路电流已成为一个急需解决的问题。由于电力电子技术及大容量电力电子器件的快速发展,电力电子短路限流器(FCL)是限制短路电流一个较有效手段。它具有动作速度快、允许动作次数多、控制方便等优点,具有很好的应用前景。     这里将短路限流控制装置和限流电抗器串联后接在电源和负载之间,在系统正常运行时,换流器用于补偿限流电抗器产生的电压降,并抑制电抗器和负载产生的谐波,同时可消除电压暂升、电压暂降及三相不平衡等问题,当系统发生短路时将控制装置切出,此时限流电抗器起到了限制短路电流的作用。 2 原理
[嵌入式]
基于Atmega8的实用车载空调控制器电路
  随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,外出旅行正逐渐成为一种时尚。汽车作为一种便捷的交通工具已是人们的首选,舒适的乘车环境,如适宜的车内温度、清新的空气应是长途汽车的必备条件。所以,开发一款经济实用的车载空调控制器就成为一种需求。本文采用DC/DC转换芯片MC34063AP1为系统供电,以微控制器Atmega8为系统核心,辅以简单模糊控制技术以及按键选择、LED数码管显示,并使整个控制系统具有电源欠压、过压,温度传感器短路、断路等保护功能。    主要功能指标   汽车空调控制系统的主要功能如下。   ● 多种工作模式:自动、制冷、化霜、通风。   ● 多档风速设定:自动风、低速风、中速风、高速风。
[工业控制]
基于Atmega8的实用车载空调<font color='red'>控制器</font>电路
FM3 32位 微控制器
面对市场上庞大的MCU种族,MCU厂商与ARM合作已不足为奇。随着市场上对Cortex的需求不断增加,更多的客户希望可以采用便利的平台来缩短他们的研发周期,ARM的生态系统能够使开发工具、中间件、驱动器等都很容易获得,所以,有了文章开始的那句话。不过呢,富士通的FM3 MCU系列确实能让我们眼前一亮。尽管富士通算是最早推出Cortex-M3 MCU的厂商之一,但相对抢先一步的其他同业,富士通又是如何做到后来者居上呢?且听我娓娓道来。   众所周知,富士通在中国的机电控制应用方面十分有口碑,最近富士通半导体又热热闹闹的推出了第五波基于ARM® CortexTM-M3处理器内核的32位RISC微控制器的FM3系列新产品。这第五波
[模拟电子]
FM3 32位 微<font color='red'>控制器</font>
UCD3138数字电源控制器实例讲解
UCD3138 是 德州仪器 (Texas Instruments)公司推出的最新一代 数字电源控制器 ,于2012 年第一季度正式发布。相比于上一代 数字电源控制器 UCD30xx,其在诸多方面有着重要改进,功能更加丰富,性能更加强大。本文基于一款采用硬开关全桥(副边采用全波整流)拓扑的 开关电源 ,详细介绍了 UCD3138  的逐周期保护功能(cycle bycycle limitation)的硬件设计、软件配置和实测数据。在完成对上述功能理解的同时也可以清楚的了解到 UCD3138 的优势所在。   UCD3138 1.UCD3138 数字电源控制器 全面解读 摘要:UCD3138是一款完全可编程解决方案,此方
[电源管理]
UCD3138<font color='red'>数字电源</font><font color='red'>控制器</font>实例讲解
阳光电动力-HEM3系列混动双电机控制器
HEM3系列混动双电机控制器 产品描述: 专为混合动力车型定制开发的HEM3系列双电机控制器,采用高集成度控制板方案,可实现单块多核主控芯片对双电机的精确控制;同时软件基于模型开发,软件架构符合AUTOSAR,具备升级至ASIL-D功能安全等级的能力。EMC满足带载Class 3,结合系统应用场景,满足10g振动,防护等级达到IP68,整车应用更加安全。 独特优势: 采用全新分立器件并联技术,通过并联不同数量的功率器件,可实现功率的灵活扩展,适配不同的车型功率需求,节省整车的开发周期和成本。 应用场景: 混动DHT 未来前景: 混合动力汽车具有环保、经济、科技创新以及高效节能等多方面的优势,对推
[汽车电子]
阳光电动力-HEM3系列混动双电机<font color='red'>控制器</font>
可编程自动化控制器在移动式输油管线中的应用
    1. 移动式输油管线自动控制系统重要性     移动式输油管线采用“泵泵”的密闭输送方式,全线成为一个统一的水力系统 CONTROL ENGINEERING China版权所有 ,各个泵站机组工作互相牵制,单台机组的工作不稳定会造成全线震荡崩溃,系统控制的可靠性、调节的稳定性设计是一大难题。移动式输油管线常在一些小、远、散城市和乡镇使用,这些地区管路沿线没有现有通信手段可以利用,为短期输油临时架设的通信线路比较脆弱易遭受人为破坏。     综上分析移动式输油管线输送方式、使用条件和工作环境等特点,其自动控制系统首先必须以泵站机组就地控制为主 控制工程网版权所有 ,通信依赖性强的集中或集散控制不可取;其次,地形不定、环境不定、
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
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