分析調(diào)節(jié)PWM轉(zhuǎn)換器最大占空比方案
標(biāo)簽:脈沖寬度調(diào)制 電源 PWM控制器
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/176589.htm脈沖寬度調(diào)制是一種模擬控制方式,其根據(jù)相應(yīng)載荷的變化來調(diào)制晶體管柵極或基極的偏置,來實(shí)現(xiàn)開關(guān)穩(wěn)壓電源輸出晶體管或晶體管導(dǎo)通時(shí)間的改變,這種方式能使電源的輸出電壓在工作條件變化時(shí)保持恒定,是利用微處理器的數(shù)字輸出來對(duì)模擬電路進(jìn)行控制的一種非常有效的技術(shù)。PWM控制技術(shù)以其控制簡(jiǎn)單,靈活和動(dòng)態(tài)響應(yīng)好的優(yōu)點(diǎn)而成為電力電子技術(shù)最廣泛應(yīng)用的控制方式,也是人們研究的熱點(diǎn)。由于當(dāng)今科學(xué)技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)沒有了學(xué)科之間的界限,結(jié)合現(xiàn)代控制理論思想或?qū)崿F(xiàn)無諧振軟開關(guān)技術(shù)將會(huì)成為PWM控制技術(shù)發(fā)展的主要方向之一……在電壓模式控制下,脈寬比較器利用斜坡電壓設(shè)置脈寬。此外,在電流模式控制下,斜坡電壓的一部分可以添加到電流斜坡,以增強(qiáng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。通常,當(dāng)轉(zhuǎn)換器對(duì)斜坡電壓放電時(shí)(下降或關(guān)閉時(shí)間),將切斷電源開關(guān)。通過控制下降時(shí)間,可以調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)換器的最大占空比。
PWM 控制器 UCC38C42產(chǎn)品說明書指出標(biāo)準(zhǔn)的放電電流為 8.4 mA。假設(shè)需要 200 kHz 的工作頻率,最大脈沖寬度為 75%??梢杂?jì)算出通過放電晶體管的總放電量為10.5nC。該 IC 對(duì)電容器充電的方法是利用一個(gè)電阻連接參考電壓 (Vref) 與 IC 時(shí)間電容器 (Ct) 引腳。因此,在整
個(gè)切換周期內(nèi),Vref 到 Ct 引腳之間都會(huì)有電流通過。該電流大小與Ct 引腳電壓和電阻 Rt 的值相關(guān)。從產(chǎn)品說明書上還可以知道 Ct 引腳上的電壓將發(fā)生 1.9V 變化。盡管該變化不是完全線性的,因?yàn)?Rt 上發(fā)生的電壓變化僅為電源電壓的 40%,并將從接近地電平開始并放電至接近地電平。
隨著電子技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了多種PWM技術(shù),其中包括:相電壓控制PWM、脈寬PWM法、隨機(jī)PWM、SPWM法、線電壓控制PWM等,而在鎳氫電池智能充電器中采用的脈寬PWM法,它是把每一脈沖寬度均相等的脈沖列作為PWM波形,通過改變脈沖列的周期可以調(diào)頻,改變脈沖的寬度或占空比可以調(diào)壓,采用適當(dāng)控制方法即可使電壓與頻率協(xié)調(diào)變化。可以通過調(diào)整PWM的周期、PWM的占空比而達(dá)到控制充電電流的目的。
圖 1 中正斜率斜線表示電容器的充電電壓。斜線以下的區(qū)域表示 75% 循環(huán)時(shí)間內(nèi)電容器的累計(jì)充電量。由于電壓呈直線下降,放電時(shí)通過電阻的電流與相應(yīng)電壓在充電時(shí)通過電阻的電流保持一致。因此,放電時(shí)通過 Rt 的累計(jì)電流電量是充電時(shí) Ct 充電電量的三分之一。
通過內(nèi)部放電晶體管的總電量為放電啟動(dòng)時(shí)電容器的充電電量,加上電容器放電時(shí)通過 Rt 的電流電量??偟碾娏渴请娙萜鞯姆逯惦娏考由想娙萜鞣烹姇r(shí)通過電阻的電量的 1/3,也就是電容器的峰值電量的11/3,原因是放電斜坡也是一條直線。由此可看出,充電電流與放電電流非常相似。因此,由于充電占了3/4的時(shí)間,而放電占了1/4的時(shí)間,故放電時(shí)的累計(jì)電量應(yīng)該是充電時(shí)的1/3。
基于這點(diǎn),我們可以確定Ct的值。我們知道電容器發(fā)生的電壓變化為1.9V,我們還知道在峰值電壓時(shí),電容器充電電量的變化為10.5nC*(3/4)= 7.875nC。因此,電容器電容為 7.875 nC/1.9 V=4.145 nF。有了電容值,我們現(xiàn)在就可以得到電阻值了。電壓源為5V,并根據(jù)方程:
我們根據(jù)兩個(gè)已知的電壓:V值 的變化量為1.9V和5.0V 的 Vref ,以及 3.75ms的時(shí)間,得出Rt為:
。結(jié)果為Rt =1.893 kΩ。在仿真器中對(duì)該分析的結(jié)果進(jìn)行了測(cè)試,圖2顯示了電容器的電壓,兩條線的斜率非常接近線性。通過電阻的電流波形顯示了結(jié)果很類似的鏡像。
陡升的波形相當(dāng)于對(duì)電容器的放電,而緩降的電流波形表示對(duì)電容器充電。下一步將檢查容差的影響。高低轉(zhuǎn)折點(diǎn)電壓變化都很小。較高的轉(zhuǎn)折點(diǎn)電壓會(huì)造成更長的充放電時(shí)間。同樣,較低的轉(zhuǎn)折點(diǎn)電壓會(huì)造成頻率上升,因?yàn)镃t電壓可以更快地到達(dá)較低電壓轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
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