专注于武汉中小企业服务解决方案提供商

电脑维修、布线、安防监控、数据恢复、采购、回收

所属分类 > 家电维修 > 正文

峰值电流模式控制BUCK电路功率级电路计算及仿真 (峰值电流模式控制的缺点)

编辑:rootadmin
{本文由家电维修技术小编收集整理资料}前述文章,BUCK功率级电路频域计算及*,讨论了电压模式BUCK电路的功率级电路计算及*,并进行了频域的闭环设计。由于峰值电流模式相比电压模式具有不少优点,所以应用也很广泛,本文就对峰值电流模式控制BUCK功率级电路做一些详细分析计算和*。一、峰值电流模式的基本运行原理先回顾一下峰值电流模式BUCK电路的基本运行原理,其基本原理框图如图1所示。

整理分享峰值电流模式控制BUCK电路功率级电路计算及仿真 (峰值电流模式控制的缺点),希望有所帮助,仅作参考,欢迎阅读内容。

内容相关其他词:峰值电流模式控制的电流型pwm控制器基本原理,峰值电流模式控制的优点,峰值电流模式控制总结,峰值电流模式控制调试,峰值电流模式控制,峰值电流模式控制的缺点,峰值电流模式控制的缺点,峰值电流模式控制的缺点,内容如对您有帮助,希望把内容链接给更多的朋友!

图1峰值电流模式BUCK基本电路框图从图1的基本框图分析来看,在电压模式中的固定频率锯齿波,已经被电流采样电压波形所代替,它和电压控制环的输出误差去比较,以此产生占空比的下降沿信号,占空比的上升沿由一个固定频率的时钟所产生。基于以上分析,误差放大器输出并不是直接控制占空比,而是控制峰值电流,如图2所示,当电流峰值达到电压环输出后,占空比的下降沿就会产生。

图2误差放大器输出控制峰值电流二、峰值电流模式BUCK的频域简易模型基于上述分析,峰值电流控制模式BUCK可以看作一个电压控制电流源,电感电流峰值由电压环误差输出决定,系数是电流环调制器增益,则基于这个模型很容易求得峰值电流模式的控制量Vc到输出电压Vo的频域传递函数。这里我们采用简易模型,假设电流环将LC二阶极点*变为一阶极点*,电感的作用在电流环的作用下消失了,这在直流和低频下来说是适用的。

图3峰值电流控制模式PowerStage电压控制电流源模型

图4BUCK电路峰值电流模式控制到输出的传递函数由图4中的控制Vc到输出Vo简化传递函数来看,可以将其看作一个一阶环节,其直流增益为G0,具有一个零点和一个极点。由上述表达式来看,其零点决定于输出电容及其ESR电阻,其极点决定于输出电容及负载电阻,此时,相对于负载电阻来说ESR电阻非常小,也可以忽略ESR电阻。

图5BUCK电路峰值电流控制模式的功率级电路零点和极点

图6BUCK电路峰值电流控制模式的功率级电路Bode图由上述计算得到的零极点,我们画出功率级期望的Bode图,如图6所示,在低频段直流增益取决于G0,Fp极点处增益以-db/倍频斜率下掉,相应的相位产生C的滞后,在输出电容ESR零点处,增益又产生db/倍频的斜率变化,所以变为一条水平线,相应的相位又回到0C.三、BUCK电路峰值电流模式控制直流增益及功率级零极点计算为了方便计算,定义BUCK电路功率级的相关参数,如下图7所示。

图7功率级计算参数定义图7中,定义BUCK电路输入电压为9V,输出电压为3.3V,负载电阻为3.3ohm(对应负载电流为1A),输出电容为uF,Rc为其ESR电阻,输出电感为uH,RL为其寄生串联电阻ESL,Ri为电流采样的比例增益设为0.1。峰值电流模式在占空比大于%时,需要对采样电流波形增加斜坡补偿才能让环路稳定,否则会造成次谐波震荡,振荡频率为一半的开关频率。对于BUCK变换器来说,电流转化为电压后的上升沿的斜率为如下式定义,

而电流转化为电压后下降沿的斜率,由下式定义,

这里需要加的斜坡补偿量设为下降沿斜率,关于斜坡补偿的具体分析我们后面会详细讨论,这里先采用这一结论,计算得到整个周期的斜坡补偿电压为如下式,所示。

由于调制器的增益由输出电阻和电流环增益所分压,由此求得控制到输出的直流关系如下式所示。

根据斜波补偿的计算,以及PWM调制器的传递函数的概念,可计算上式中峰值电流模式的直流增益,如下图8,计算得知直流增益为.8db。峰值电流模式控制BUCK电路功率级电路计算及仿真 (峰值电流模式控制的缺点)

图8峰值电流模式控制到输出直流增益

图9峰值电流模式BUCK控制到输出的传递函数根据图3所示的电压控制电流源模型,我们可以推导出控制到输出的传递函数如图9所示,将s=0,则得知其直流增益为KI.同时,我们可以在此简化模型上得知功率级包含一个极点和一个零点,我们计算其转折频率如下图所示。

图峰值电流模式BUCK零极点计算

图峰值电流模式BUCK控制到输出增益曲线从图的控制到输出传递函数增益曲线上看,低频时是一个不到db的直流增益,在大约Hz附近,有一个极点使得增益曲线斜率为-db/倍频,在大约k附近,出现一个零点,让增益曲线的斜率变回0db/倍频。

图峰值电流模式BUCK控制到输出相位曲线从图相位曲线上看,对应于增益曲线,极点让相位滞后约C,零点又让相位回到起始的0C,符合我们的上述分析。

图穿越频率/相位裕量/低频增益计算在上述控制到输出的传递函数的相位及增益曲线上,很容易求得一些关键参数,如穿越频率,相位裕量,低频增益等,结果如图所示,我们可知穿越频率为.k,相位裕量为C,低频增益为.9db。

图零极点处的相位和增益计算在功率级传递函数的Bode图上,还可以求得零极点对应的增益和相位,如极点处相位滞后为-C左右,零点处在极点倍频时滞后的相位C基础上,又提升了C,所以零点处相位滞后还是为-C,以上符合分析。四、峰值电流模式BUCK电路功率级*验证

图峰值电流模式BUCK功率级时域及小信号*在上图中,给出了峰值电流模式BUCK电路的开环*原理图,非常简洁。参数设置和上述第三部分的计算一致。例如,输入电压9V,电压控制电流源的电压为mv时,输出电压为3.3V,同时斜坡补偿在整个周期最大值为mV,和上述计算一致。电流采样增益,按照Ri=0.1,采用电流控制电压源设置,其它参数也可以参考上述第三部分计算,此处不一一详述。

图峰值电流模式控制BUCK开环*波形1在上面图中,到的时域*波形自上到下分别为斜坡补偿后的电流采样电压V_CS,电压环给定V_COMP,开关节点电压SW,开关管下管驱动波形PWM1L。

图峰值电流模式控制BUCK开环*波形2在上面图中,得到的时域*波形2自上到下分别为开关管门级上管驱动波形PWM1H_mos,开关管上管驱动波形PWM1H,输入电流波形IVIN,续流二极管也就是死区电流波形ID1.

图峰值电流模式控制BUCK开环*波形3在上面图中,得到的时域*波形3自上到下分别为续流管mosfet的波形*2,电感电流波形IL,输出电压波形VOUT.根据以上开环*波形,可以判断基本上是我们期望的合理的开环电路波形。接下来,进行小信号环路*,事先在电路中放置了环路Bode图测试仪器,及在电压环输出施加了小信号干扰源。

图峰值电流模式控制BUCK电路功率级Bode图从图小信号开环*结果来看,得到控制到输出的传递函数对应的Bode图,从图上看,穿越频率为.k,负载极点频率为Hz,和理论计算有一些差异,可能源于计算负载极点的模型不够精确。采用计算负载极点的非简化模型,即不忽略KD(此处KD为1.)参数,如下图所示计算,得知负载极点为Hz,和*模型比较一致。由于传递函数模型简化,所以计算得到的穿越频率和实际*值相比稍低。

图未忽略KD时的负载极点频率计算

图峰值电流模式控制BUCK电路功率级低频增益测量从图测量增益曲线来看,低频增益为.8db,和计算结果非常一致。从测试的相位来看,相位为C,因此相位裕量为C,和计算结果也很一致。总结,本文通过分析峰值电流模式BUCK电路的功率级电路模型,计算了从控制到输出传递函数的一些非常重要的参数如直流增益,穿越频率,零极点频率等,并且通过*进行了验证,为后续峰值电流模式BUCK电路闭环补偿设计奠定基础。来源:电源漫谈,作者电源漫谈

标签: 峰值电流模式控制的缺点


本文链接地址:https://www.iopcc.com/jiadian/25223.html转载请保留说明!

上一篇:高功率密度的电源要怎么设计? (高功率密度的电子束加工适用于)

下一篇:还在为低电压上电时的毛刺苦恼?这颗IC能搞定 (还在为低电压上充电吗)

推荐内容:

部分电路中的欧姆定律公式详解 (部分电路中的欧姆定律)

部分电路中的欧姆定律公式详解 (部分电路中的欧姆定律)

电阻等电工学基础知识,这三点之间是否有某种关系,本文主要介绍部分电路中的欧姆定律就是电压(或电动势)、 ...

容声电压力锅通电后显示E3代码的检修思路 (容声电压力锅通用方口捶座没?)

容声电压力锅通电后显示E3代码的检修思路 (容声电压力锅通用方口捶座没?)

多年了,昨天熬粥时突然显示E3,网上查代码,有的说排线虚接,有的是压力传感器问题,众口纷纭,于是打开检查, ...

九阳JYC-19AS9电磁炉开机显示E4不加热 (九阳jyc19as9电磁炉不检锅不加热不报警)

九阳JYC-19AS9电磁炉开机显示E4不加热 (九阳jyc19as9电磁炉不检锅不加热不报警)

示E4为电网电压过低,测量电压检测电路R8(K)、R9(K)、R(K)、EC4(UF/V)均正常,上电测量EC4二端电压为3V偏低,试将R(K)换为 ...

中兴联合西班牙移动网络运营商Orange展示5G全息投影视频通话 (中兴欧洲总部)

中兴联合西班牙移动网络运营商Orange展示5G全息投影视频通话 (中兴欧洲总部)

西班牙瓦伦西亚Global5GEvent期间现场展示了5G使用创新体验:5G全息投影*通话,在现场引起巨大反响。通过实时传输语 ...

TOPPERS主动降噪耳机E2测评,降噪有道 让你耳前一亮 (主动降噪怎么调)

TOPPERS主动降噪耳机E2测评,降噪有道 让你耳前一亮 (主动降噪怎么调)

果说音乐是人类心灵的钥匙,那我想降噪*的出现犹如心灵梵音,涤荡世间万物浮躁,暂别小巷市井喧扰,独身清修, ...

路由器密码忘记如何维修(路由器密码忘记了怎么重新设置) (路由器密码忘记怎么查)

路由器密码忘记如何维修(路由器密码忘记了怎么重新设置) (路由器密码忘记怎么查)

由器怎么设置路由器亮红灯哪种故障路由器登录入口和光猫的区别路由器怎么重启路由器怎么连接路由器桥接教程详 ...

表面贴装元件的焊接 (表面贴装元件包括哪几种)

表面贴装元件的焊接 (表面贴装元件包括哪几种)

面贴装技术逐渐成为电子组装的主流技术。表面贴装元件不同于通孔安装元件,其*技术要求比对通孔安装元件的*技术 ...

华硕天选是否支持win11详情 (华硕天选是否支持触屏)

华硕天选是否支持win11详情 (华硕天选是否支持触屏)

脑,有着非常强大的配置和游戏性能,很多用户想要使用它升级玩游戏表现更好的win,但是不知道是否支持,下面就 ...

海信uled画质黑科技 海信uled电视以实力说话 (海信电视画面暗怎么办)

海信uled画质黑科技 海信uled电视以实力说话 (海信电视画面暗怎么办)

面表现力,俗称画质!一款电视,除了质量寿命这些不确定原因之外,决定优劣的就是对画面、色彩的表现力。说到这 ...

液晶屏边条胶粘快速剥离方法 (液晶屏边框有胶怎么去屏)

液晶屏边条胶粘快速剥离方法 (液晶屏边框有胶怎么去屏)

法:胶上面滴点油,拿一字改锥,往里戳一戳,立马就开了,很简单快速,大家空的时候可以试试。整理分享液晶屏 ...

Copyright © 2023 武汉电脑维修 All Rights Reserved.

鄂ICP备2023003026号

免责声明:网站部分图片文字素材来源于网络,如有侵权,请及时告知,我们会第一时间删除,谢谢!邮箱: opceo@qq.com