对工控设备电源等开关电源峰值电流模式进行分析
东莞成良工控设施电源等开关电源因体积小,分量轻,效率高,功用平稳等利益在电子、电器设施等畛域失去了宽泛利用,进入了疾速倒退期。上面就来说说对于对工控设施电源等开关电源峰值电流办法停止分析。
工控设施电源等开关电源等操控电路拓扑分为电流办法和电压办法,电流办法操控因动静反馈快、补偿电路简化、增益带宽广、输入电感小和易于均流等利益而被宽泛利用。电流办法操控又分为峰值电流操控和平均电流操控,峰值电流的利益为:
1)暂态闭环照料比拟快,对输出电压的改动和输入负载的改动瞬态照料也比拟快;2)操控环易于布局;3)具备简单自动的磁均衡功用;4)具备刹时峰值电流限流功用等。然而峰值电感电流或者会惹起体系呈现次谐波振动,许多文献虽对此停止必然的引见,但都没有对次谐波振动停止体系研讨,特别是其发作起因和具体的电路结束,本文将对次谐波振动停止体系研讨。
工控设施电源等开关电源的次谐波振动发作起因 以PWM调制峰值电流办法开关电源为例并给出了下斜坡补偿构造),对次谐波振动发作的起因从不同的角度停止具体分析。
对于电流内环操控办法,给出了当体系占空比大于50%且电感电流发作纤细阶跃△厶时的电感电流改动状况,其间实线为体系正常作业时的电感电流波形,虚线为电感电流实践作业波形。可以看出:
1)后一个时钟周期的电感电流过错比前一个周期的电感电流过错大,即电感电流过错信号振动发散,体系不平稳;2)振动周期为开关周期的2倍,即振动频率为开关频率的1/2,这便是次谐波振动称谓的由来。图3给出了当体系占空比大于50%且占空比发作纤细阶跃AD时电感电流的改动状况,可以看出体系雷同会呈现次谐波振动。而当体系占空比小于50%时,虽然电感电流或占空比的扰动雷同会惹起电感电流过错信号发作振动,但这种振动归于衰减振动。体系是平稳的。
后面定性分析了工控设施电源等开关电源的次谐波振动发作的起因,现对其停止定量分析。给出了占空比扰动惹起电感峰值电流过错信号改动状况,其间Vc为过错运放的输入信号,当功率管MO导通即电感电流线性回升时,Vc随之添加,反之当功率管M0关断时,Vc随之减小。