電壓型滯環(huán)控制的同步Buck變換器
滯環(huán)控制與其它控制相比最大的優(yōu)點在于它的響應速度,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)。在開關周期內(nèi),當瞬態(tài)發(fā)生時即響應瞬態(tài)負載電流。它的瞬態(tài)響應時間僅與滯環(huán)比較器和驅(qū)動電路的延遲有關。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水平有關,因此,滯環(huán)控制在理論上是最快的控制方式。
3.2 開關頻率的估算
在輸出濾波因數(shù)決定后,應該估計電源的開關頻率。如果估計的開關頻率太高,功率MOSFET的開關損耗就高,導致效率低于最佳的效率。如果估計的開關頻率太低,電感值會增大,從而引起不理想的瞬態(tài)響應。
為了正確地估算出滯環(huán)調(diào)節(jié)器的開關頻率,圖8中的輸出電壓是所需穩(wěn)定狀態(tài)的值。圖7中輸出電壓的紋波也被研究。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],功率級變換器的開關頻率的代數(shù)式為
fs=(2)
式中:Vin為輸入電壓;
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)有近乎同步的響應。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
在實際的應用中,采用TI公司的TPS5210芯片設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)控制的同步Buck變換器,其工作效率可以達到88%,從而驗證了該理論的適用性。
4 結語
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,對開關導通時間沒有限制等。本文對電壓型滯環(huán)控制和同步Buck變換器的基本原理進行了闡述,并詳細分析了兩項技術結合的電壓型滯環(huán)控制的同步Buck變換器技術,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用驗證。文章最后簡單地給出了對滯環(huán)控制的開關頻率進行估算的方法。
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