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)
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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。
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