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電壓型滯環(huán)控制的同步Buck變換器

作者: 時間:2011-03-25 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

圖7 滯環(huán)理想輸出波形

滯環(huán)與其它相比最大的優(yōu)點在于它的響應(yīng)速度,這點將在后面的仿真中得到驗證。這是因為,不像其它的控制那樣,滯環(huán)控制不需要慢的反饋環(huán)。在開關(guān)周期內(nèi),當(dāng)瞬態(tài)發(fā)生時即響應(yīng)瞬態(tài)負載電流。它的瞬態(tài)響應(yīng)時間僅與滯環(huán)比較器和驅(qū)動電路的延遲有關(guān)。比較器輸入端的高頻濾波電容也增加了一些額外的延遲。這些延遲大都與選取技術(shù)水平有關(guān),因此,滯環(huán)控制在理論上是最快的控制方式。

3.2 開關(guān)頻率的估算

在輸出濾波因數(shù)決定后,應(yīng)該估計電源的開關(guān)頻率。如果估計的開關(guān)頻率太高,功率MOSFET的開關(guān)損耗就高,導(dǎo)致效率低于最佳的效率。如果估計的開關(guān)頻率太低,電感值會增大,從而引起不理想的瞬態(tài)響應(yīng)。

為了正確地估算出滯環(huán)調(diào)節(jié)器的開關(guān)頻率,圖8中的輸出是所需穩(wěn)定狀態(tài)的值。圖7中輸出的紋波也被研究。電容包括引起紋波的三個參數(shù)是:ESR,ESL和電容值。

Vp-p(t)=Vc(t)+VESR(t)+VESL(t)(1)

參考[4],功率級的開關(guān)頻率的代數(shù)式為

fs=(2)

式中:Vin為輸入;

Vo為輸出電壓。

圖8 所需穩(wěn)定狀態(tài)的輸出電壓

3.3 仿真與實際應(yīng)用

圖9和圖10分別是采用PSPICE仿真所得到的滯環(huán)電壓控制和傳統(tǒng)電壓型控制在負載發(fā)生變化時輸出電壓的波形圖??梢悦黠@地看出滯環(huán)控制的輸出電壓重新進入穩(wěn)定狀態(tài)的時間為0.1ms,對于負載瞬態(tài)有近乎的響應(yīng)。而傳統(tǒng)電壓型控制則需要4ms的時間。

圖9 滯環(huán)控制輸出電壓的波形

圖10 傳統(tǒng)電壓型控制輸出電壓波形

在實際的應(yīng)用中,采用TI公司的TPS5210芯片設(shè)計完成了輸入電壓為12V,輸出電壓為2V,輸出電流峰值為20A的電壓型滯環(huán)控制的,其工作效率可以達到88%,從而驗證了該理論的適用性。

4 結(jié)語

電壓型滯環(huán)控制比其他的控制方法有很多的優(yōu)點,例如:電路簡單,不需要反饋環(huán)路的補償,對于負載瞬態(tài)有近乎同步的響應(yīng),對開關(guān)導(dǎo)通時間沒有限制等。本文對電壓型滯環(huán)控制和同步的基本原理進行了闡述,并詳細分析了兩項技術(shù)結(jié)合的電壓型滯環(huán)控制的同步Buck變換器技術(shù),并將電壓型滯環(huán)控制與傳統(tǒng)電壓型控制對瞬態(tài)負載變化的輸出電壓進行了仿真比較和實際應(yīng)用驗證。文章最后簡單地給出了對滯環(huán)控制的開關(guān)頻率進行估算的方法。


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關(guān)鍵詞: 變換器 Buck 同步 控制 電壓

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