改進交錯式DC/DC轉(zhuǎn)換器
圖2所示為一個雙相交錯式雙開關(guān)正向轉(zhuǎn)換器的實驗波形,本例采用ADI公司的數(shù)字控制器ADP1043實施控制。當(dāng)總負載電流降至某一閾值以下時,第二相位禁用。如圖3所示,當(dāng)一個相位關(guān)斷時,輕載效率得到提高。實施和不實施相位優(yōu)化控制的輕載效率差可能高達15%。
圖2:利用ADP1043實現(xiàn)自動相位關(guān)斷
B. 通過DCM操作實時優(yōu)化效率
從圖3可以看出,對于極低的負載,即使以單相工作,效率也會大幅下降。原因之一是轉(zhuǎn)換器的副邊使用同步整流器(圖1),當(dāng)輸出電流水平低于電流紋波時,反向電流就會流過輸出電感,這種循環(huán)電流會引起導(dǎo)通損耗。為了提高效率,一種解決方案是關(guān)斷所有副邊同步整流器,放任體二極管或并聯(lián)二極管(多數(shù)情況下是肖特基二極管)自由處理。當(dāng)負載足夠低時,轉(zhuǎn)換器以斷續(xù)電流模式(DCM)工作,從而避免循環(huán)電流的問題。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/178917.htm
圖3:高效率交錯式雙開關(guān)正向轉(zhuǎn)換器
采用這種方案,轉(zhuǎn)換器效率比連續(xù)電流模式(CCM)高5%。此外,輕負載時關(guān)斷一相可以進一步提高整個應(yīng)用負載范圍的效率。
D. 其它考慮除了采取上述措施來優(yōu)化實時效率以外,設(shè)計師還必須仔細考慮功率級和控制器的設(shè)計。功率級、檢測網(wǎng)絡(luò)和反饋控制電路存在固有的傳播延遲,因此在快速負載升壓瞬變過程中,系統(tǒng)必須保持第一相位的輸出電壓穩(wěn)定后,才能啟動第二相位。而且,系統(tǒng)應(yīng)能短時間處理全功率。晶體管的選擇應(yīng)當(dāng)基于這種熱敏感條件。此外,磁學(xué)設(shè)計應(yīng)能避免系統(tǒng)在較高輸出電流下發(fā)生飽和。
至于控制器,反饋補償器需要根據(jù)不同的工作模式進行調(diào)整,因為功率級傳遞函數(shù)會隨著相數(shù)和CCM/DCM條件的不同而改變。這就需要控制器提供智能管理,傳統(tǒng)的控制器很難勝任。另外,數(shù)字電源管理控制器能夠自動檢測負載條件,并且平穩(wěn)切換到合適的轉(zhuǎn)換器模式。
各相均流交錯式操作本身并不能確保電流均勻分配。由于并聯(lián)各相共享同一電壓反饋,所以不存在因基準電壓不匹配而導(dǎo)致的誤差。因此,負載不平衡與器件容差、驅(qū)動不平衡和時序誤差有關(guān)。
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