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引言
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/226632.htm多路輸出技術(shù)中一個重要性能指標就是負載交叉調(diào)整率的問題,我們通常采用變壓器副邊多個繞組的方法來實現(xiàn)多路輸出。但是這種方法一般只采樣一路主輸出進行反饋調(diào)節(jié)控制,因此交叉調(diào)整性能較差。改善多路輸出開關(guān)電源交叉調(diào)整率的方法可分為無源和有源兩類。本文首先介紹了幾種傳統(tǒng)的多路輸出技術(shù),并對其進行了簡單的分析和總結(jié)。重點介紹了兩種新的多路輸出技術(shù):恒流源實現(xiàn)多路輸出和PWM—PD多路輸出技術(shù)。結(jié)合典型拓撲探討了PWM—PD技術(shù)的應(yīng)用前景。
1 傳統(tǒng)的多路輸出方法
1)無源調(diào)節(jié)
無源調(diào)節(jié)通過在次級增加一些簡單的無源器件可以使負載交叉調(diào)整率得到一定的改善。無源調(diào)節(jié)包括耦合電感調(diào)節(jié)控制和加權(quán)電壓反饋調(diào)節(jié)控制兩種,如圖1所示。前者通過將輸出電感L1、L2繞在同一磁芯上,相當(dāng)于增大了濾波電感,使輔輸出穩(wěn)壓,從而使負載交錯性能得到一定改善。加權(quán)電壓反饋調(diào)節(jié)同時檢測反饋幾路輸出電壓加權(quán)和到控制電路中,通過合理設(shè)計各路輸出反饋電壓的加權(quán)因子,調(diào)整各路輸出電壓。這兩種方法都存在調(diào)節(jié)誤差。但它們實現(xiàn)起來比較簡單,不增加電路的復(fù)雜性,適用于對輸出電壓精度要求較低的場合。
2)有源調(diào)節(jié)
有源調(diào)節(jié)也可稱為次級后置裝置調(diào)節(jié),即通過在變壓器副邊加入一級有源調(diào)節(jié)裝置對次級整流電路進行調(diào)整來實現(xiàn)對輔輸出電壓的調(diào)整。以正激電路為例,圖2給出了五種不同類型的次級后置裝置調(diào)節(jié)方式,他們具有各自的優(yōu)缺點。表l給出了不同類型調(diào)節(jié)方式在電路結(jié)構(gòu)、效率、性價比、調(diào)整率以及應(yīng)用場合等方面的特性比較。
2 新穎的多路輸出技術(shù)
1)恒流源實現(xiàn)多路輸出技術(shù)
傳統(tǒng)的多路輸出技術(shù)存在交叉調(diào)整率較差或者電路過于復(fù)雜等問題,恒流源多路輸出技術(shù)通過對幾個控制開關(guān)的簡單控制可很好的實現(xiàn)對不同負載的供電。
(1)工作原理
圖3給出了恒流源實現(xiàn)多路輸出的基本工作原理。如圖所示,多個平行負載分別通過一個輸出控制開關(guān)接在恒流源的后級,采用分時復(fù)用(TM)的方法,每個輸出開關(guān)在一個開關(guān)周期內(nèi)只有一段間隔時間與電流源連接,通過控制開關(guān)的開通和關(guān)斷時間可以控制每路輸出電容上的電壓值,實現(xiàn)多路輸出電壓。該恒流源可以用平均電流控制型Buck,Buck—Boost,SEPIC,反激等單電感PWM DC—DC變換器來實現(xiàn),如果輸入輸出需要電氣隔離則可用正激變換器拓撲。根據(jù)不同的電路拓撲,電路可工作在斷續(xù)(DCM)模式,也可工作在連續(xù)(CCM)模式,還能實現(xiàn)輸出的雙極性。
(2)控制方法
輸出開關(guān)S1、S2、S3的占空比控制有幾種控制方法。一種是滯后控制,如圖4所示。t1時間內(nèi)第一路輸出電壓Uo1低于其下限值時,S1導(dǎo)通,電流源對輸出電容C1充電,輸出電壓逐漸升高,當(dāng)達到它的上限電壓值時,S1關(guān)斷。當(dāng)S1、S2、S3都關(guān)斷,沒有任何負載與恒流源接通時,Sr導(dǎo)通,恒流源通過Sr續(xù)流。每路輸出與恒流源的導(dǎo)通時間在一定范圍內(nèi)取決于它的滯后帶寬。采用滯后控制的功率開關(guān)管開關(guān)頻率是不斷變化的,不利于電路參數(shù)的設(shè)計。
電壓反饋控制是另一種更可取的方法,對各個開關(guān)進行恒頻脈寬調(diào)制控制,各路輸出開關(guān)的控制信號應(yīng)選用同一斜坡信號以保持同步。以兩路輸出的Buck變換器為例,如圖5所示。VT1和VT2,VTr和VT1,VTr和VT2的驅(qū)動信號之間須有一定的死區(qū)。
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