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峰值電流模式控制總結(jié)

作者: 時間:2011-04-24 來源:網(wǎng)絡 收藏
出電流減小,峰值電流模式控制就從原理上趨向于變?yōu)殡妷耗J娇刂?。當處于空載狀態(tài),輸出電流為零并且斜坡補償信號幅值比較大的話,峰值電流模式控制就實際上變?yōu)殡妷耗J娇刂屏恕?/P>


2.4 小紋波電流

從性能的角度總希望紋波電流要小,首先它可以使輸出濾波電容的容量減小,并在輕載時的電流連續(xù)工作模式下輸出紋波小。雖然對電流檢測電路的小斜坡補償量,在許多情況下可以得到小的紋波電流,但將由于隨機和同步噪聲信號的引入而致使脈沖寬度擺動。并且斜坡補償加到電流波形上將會產(chǎn)生一個更穩(wěn)定的開關點,為達到這個目的,相對于電感電流這個補償量m應大于m2,并且這對次諧波穩(wěn)定是有必要的。但任何斜坡補償大于m=-(1/2)m2將使變換器的特性偏離理想電流型變換器而更像一個電壓型變換器。

2.5 電流型控制不大適合于半橋型開關電源。

這是因為在半橋式電路中,通過橋臂2只電容的放電維持變壓器初級繞組的伏-秒平衡;當電流型控制通過改變占空比而糾正伏-秒不平衡時,會導致這2只電容放電不平衡,使電容分壓偏離中心點,然而電流型控制在此情況下試圖進一步改變占空比,使電容分壓更加偏離中心點,形成惡性循環(huán)。

3 電流型控制的斜波補償實例

3.1 3842補償實例

美國UNITRODE公司生產(chǎn)的電流型PWM控制芯片UC1842/43,具有外電路簡單,成本較低等優(yōu)點。關于它的電性能與典型應用這里不再贅述,只簡單介紹一下進行斜波補償?shù)姆椒?。圖6說明了UC1842/43的2種斜波補償方法:

第一種如圖6(a)所示,從斜波端(即腳4振蕩器輸出端)接一個電阻R1至誤差放大器反相輸入端(腳2),于是誤差放大器輸出呈斜波狀,再與采樣電流比較。第二種方法如圖6(b)所示,它從斜波端(腳4)接一電阻R2至電流采樣比較器正端(腳3),這時將在Rs上的感應電壓上增加斜波的斜率,再與平滑的誤差電壓進行比較。用這2種方法,均能有效地改善電源的噪聲特性。


3.2 UC1846的斜坡補償

UC1846是一種采用斜坡補償?shù)碾娏餍图煽刂菩酒?,它具有恒頻PWM電流型控制所需的控制電路和相關電路。圖7(a)和圖7(b)表示采用UC1846實施斜坡補償?shù)膬煞N電路原理圖。在第4腳的電流檢測信號和斜坡補償信號直接相加很容易實現(xiàn),但這又在電流檢測電路中引入了誤差。另一種方法就是把這個斜坡補償加至誤差放大器的反相輸入端,采用這種方法的前提條件是:

圖7 UC1846采用不同斜坡補償方法的電路原理圖



(b)斜坡補償信號直接和誤差信號相加

——開關頻率固定(這種情況下R1/R2固定),并且誤差放大器增益固定;

——計算所需斜坡補償量時要把電壓誤差放大器,電流誤差放大器的增益都考慮進去。在任何一種情況下,一旦R2的值確定后,負載對CT的影響也可以確定。


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