通信开关电源的五种PWM反馈控制模式研究.pdf
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1、通信开关电源的五种 PWM 反馈控制模式研究通信开关电源的五种 PWM 反馈控制模式研究 摘 要 摘 要 根据实际设计工作经验及有关参考文献比较详细地依据基本工作原理图说明了电压模式峰值电流模式平均电流模式滞环电流模式相加模式等 PWM 反馈控制模式的基本工作原理发展过程关键波形性能特点及应用要点 关键词 关键词 脉冲宽度调制 反馈控制模式 开关电源 1 引言1 引言 PWM 开关稳压或稳流电源基本工作原理就是在输入电压变化内部参数变化外接负载变化的情况下控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈调节主电路开关器件的导通脉冲宽度使得开关电源的输出电压或电流等被控制信号稳定 PWM 的开
2、关频率一般为恒定控制取样信号有输出电压输入电压 输出电流 输出电感电压 开关器件峰值电流 由这些信号可以构成单环双环或多环反馈系统 实现稳压稳流及恒定功率的目的同时可以实现一些附带的过流保护抗偏磁均流等功能现在主要有五种 PWM 反馈控制模式下面以 VDMOS 开关器件构成的稳压正激型降压斩波器为例说明五种 PWM 反馈控制模式的发展过程基本工作原理详细电路原理示意图波形特点及应用要点以利于选择应用及仿真建模研究 2 开关电源 PWM 的五种反馈控制模式2 开关电源 PWM 的五种反馈控制模式 一般来讲正激型开关电源主电路可用图 1 所示的降压斩波器简化表示,Ug表示控制电路的 PWM 输出驱
3、动信号根据选用不同的 PWM 反馈控制模式电路中的输入电压 Uin输出电压 Uout开关器件电流(由 b 点引出)电感电流(由 c 点引出或 d 点引出)均可作为取样控制信号 输出电压 Uout 在作为控制取样信号时通常经过图 2 所示的电路进行处理 得到电压信号 Ue Ue 再经处理或直接送入 PWM 控制器 图 2 中电压运算放大器(e/a)的作用有三将输出电压与给定电压 Uref的差值进行放大及反馈保证稳态时的稳压精度该运放的直流放大增益理论上为无穷大实际上为运放的开环放大增益将开关电源主电路输出端的附带有较宽频带开关噪声成分的直流电压信号转变为具有一定幅值的比较干净的直流反馈控制信号(
4、Ue)即保留直流低频成分 衰减交流高频成分因为开关噪声的频率较高幅值较大高频开关噪声衰减不够的话稳态反馈不稳高频开关噪声衰减过大的话动态响应较慢虽然互相矛盾但是对电压误差运算放大器的基本设计原则仍是低频增益要高高频增益要低对整个闭环系统进行校h t t p:/w w w.e l e c f a n s.c o m 电子发烧友 h t t p:/b b s.e l e c f a n s.c o m 电子技术论坛正使得闭环系统稳定工作 输入电压电流等信号在作为取样控制信号时大多也需经过处理由于处理方式不同下面介绍不同控制模式时再分别说明 2.1 电压模式控制 PWM(Voltage-mode C
5、ontrol PWM)2.1 电压模式控制 PWM(Voltage-mode Control PWM)图 3(a)为 BUCK 降压斩波器的电压模式控制 PWM 反馈系统原理图 电压模式控制 PWM 是 60 年代后期开关稳压电源刚刚开始发展而采用的第一种控制方法 该方法与一些必要的过电流保护电路相结合至今仍然在工业界很好地被广泛应用电压模式控制只有一个电压反馈闭环采用脉冲宽度调制法即将电压误差放大器采样放大的慢变化的直流信号与恒定频率的三角波上斜坡相比较通过脉冲宽度调制原理得到当时的脉冲宽度见图 3(a)中波形所示逐个脉冲的限流保护电路必须另外附加当输入电压突然变小或负载阻抗突然变小时因为主
6、电路有较大的输出电容 C 及电感 L 相移延时作用输出电压的变小也延时滞后输出电压变小的信息还要经过电压误差放大器的补偿电路延时滞后才能传至 PWM 比较器将脉宽展宽这两个延时滞后作用是暂态响应慢的主要原因 电压模式控制的优点PWM 三角波幅值较大脉冲宽度调节时具有较好的抗噪声裕量占空比调节不受限制对于多路输出电源它们之间的交互调节效应较好 单一反馈电压闭环设计调试比较容易对输出负载的变化有较好的响应调节缺点对输入电压的变化动态响应较慢补偿网络设计本来就较为复杂闭环增益随输入电压而变化使其更为复杂输出 LC 滤波器给控制环增加了双极点在补偿设计误差放大器时需要将主极点低频衰减或者增加一个零点进
7、行补偿在传感及控制磁芯饱和故障状态方面较为麻烦复杂 h t t p:/w w w.e l e c f a n s.c o m 电子发烧友 h t t p:/b b s.e l e c f a n s.c o m 电子技术论坛 改善加快电压模式控制瞬态响应速度的方法有二种一是增加电压误差放大器的带宽保证具有一定的高频增益但是这样容易受高频开关噪声干扰影响需要在主电路及反馈控制电路上采取措施进行抑制或同相位衰减平滑处理另一方法是采用电压前馈模式控制 PWM 技术原理如图 3(b)所示用输入电压对电阻电容(RFFCFF)充电产生的具有可变化上斜坡的三角波取代传统电压模式控制 PWM中振荡器产生的固定
8、三角波此时输入电压变化能立刻在脉冲宽度的变化上反映出来因此该方法对输入电压的变化引起的瞬态响应速度明显提高对输入电压的前馈控制是开环控制而对输出电压的控制是闭环控制目的是增加对输入电压变化的动态响应速度这是一个有开环和闭环构成的双环控制系统 2.2 峰值电流模式控制 PWM(Peak Current-mode Control PWM)2.2 峰值电流模式控制 PWM(Peak Current-mode Control PWM)峰值电流模式控制简称电流模式控制 它的概念在 60 年代后期来源于具有原边电流保护功能的单端自激式反激开关电源 在 70 年代后期才从学术上作深入地建模研究 直至80年代
9、初期 第一批电流模式控制PWM集成电路 UC3842 UC3846的出现使得电流模式控制迅速推广应用主要用于单端及推挽电路近年来由于大占空比时所必需的同步不失真斜坡补偿技术实现上的难度及抗噪声性能差电流模式控制面临着改善性能后的电压模式控制的挑战如图 4 所示误差电压h t t p:/w w w.e l e c f a n s.c o m 电子发烧友 h t t p:/b b s.e l e c f a n s.c o m 电子技术论坛信号 Ue 送至 PWM 比较器后并不是象电压模式那样与振荡电路产生的固定三角波状电压斜坡比较而是与一个变化的其峰值代表输出电感电流峰值的三角状波形或梯形尖角状
10、合成波形信号 U 比较然后得到 PWM 脉冲关断时刻因此(峰值)电流模式控制不是用电压误差信号直接控制 PWM 脉冲宽度而是直接控制峰值输出侧的电感电流大小然后间接地控制 PWM 脉冲宽度 电流模式控制是一种固定时钟开启 峰值电流关断的控制方法 因为峰值电感电流容易传感而且在逻辑上与平均电感电流大小变化相一致但是峰值电感电流的大小不能与平均电感电流大小一一对应因为在占空比不同的情况下相同的峰值电感电流的大小可以对应不同的平均电感电流大小而平均电感电流大小才是唯一决定输出电压大小的因素在数学上可以证明将电感电流下斜坡斜率的至少一半以上斜率加在实际检测电流的上斜坡上可以去除不同占空比对平均电感电流
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- 通信 开关电源 PWM 反馈 控制 模式 研究
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