Buck开关型调整器及三种不同工作模式
一、Buck开关型调整器:
二、CCM及DCM定义:
1、CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不"复位",意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
2、DCM,(Discontinuous Conduction Mode)非连续导通模式:在开关周期内,电感电流总会会到0,意味着电感被适当地"复位",即功率开关闭合时,电感电流为零。
3、BCM(Boundary Conduction Mode),边界或边界线导通模式:控制器监控电感电流,一旦检测到电流等于0,功率开关立即闭合。控制器总是等电感电流"复位"来激活开关。如果电感值电流高,而截至斜坡相当平,则开关周期延长,因此,BCM变化器是可变频率系统。BCM变换器可以称为临界导通模式或CRM(Critical Conduction Mode)。
图1通过花电感电流曲线表示了三种不同的工作模式。
图2 电感工作的三种模式:CCM、DCM、BCM
电流斜坡的中点幅值等于直流输出电流的平均值,峰值电流与谷值电流之差为纹波电流。
三、CCM工作模式及特点
根据CCM定义,测试出降压变换器工作于连续模式下的波形,如下图3所示。
图3
波形1表示PWM图形,将开关触发成导通和截止。当开关SW导通时,公共点SW/D上的电压为Vin。相反,当开关断开时,公共点SW/D电压将摆到负,此时电感电流对二极管D提供偏置电流,出现负降压——续流作用。
波形3描述了电感两端电压的变化。在平衡点,电感L两端的平均电压为0,及S1+S2=0。S1面积对应于开关导通时电压与时间的乘积,S2面积对应于开关关断时电压与时间的乘积。S1简单地用矩形高度乘以,而S2也是矩形高度-t乘以(1-D)。
从上式可以看到是随D(占空比)变化的。理想情况下,传递特性独立于输出负载。但是书上说这种描述,并不十分精确,具体的待我认真看了再告诉大家。
其实我们再看上面最后一个波形,在开关的闭合的时候,SW/D点电流波形有个很大的尖峰,我自己有测的是电压波形,用电压芯片ACT4065及ACT4065A,如图4、图5所示,具体原因有以下两个方面。
图4 图5
第一、因为在开关闭合,将作用到二极管的阴极,突然中断了二极管的导通周期。对于PN二极管,首先需要将正向导通时PN结变回到电中性时的PN结,移去所有的少数载流子。二极管除去所有的注入电荷需要一定的时间才能恢复到它的断开状态,在完全恢复之前,它呈现短路行为。对于肖特基二极管,有金属半导体硅结,它没有恢复效应,然而,有很大的寄生电容,也有结电容。当二极管导通,一旦放电,SW很快通过放电电容作用电压,产生电流尖峰。所以减缓闭合开关SW时间将会有助于降低尖峰电流。
第二、与电流形状有关。从图像中可以看到输出纹波(电容电流波形)很小。输出纹波很平滑,"无脉冲"。意味着输出电流信号能很好地为后续电路所接受,即电源中污染较小。另外,输入电流不仅有尖峰,而且看上去像方波。如果电感L的值趋于无穷大,输入电流的波形就是实实在在的方波。因此,该电流是"脉动"电流,包含大量的污染分量,比一般的正弦形状的电流更难滤波。
方波: 由正弦波的奇次諧波組成,也就是由正弦1,3,5,7...n等頻率組成。
对于开关关断的瞬间也有尖峰产生,我觉得应该也是与二极管及SW脚的寄生电容及结电容有关。
通过以上可以总结出CCM降压变化器的特点:
1、D限定在小于1,降压变换器的输出电压始终小于输入电压;
2、如果忽略各种欧姆损耗,变换系数M与负载电流无关;
3、通过变化占空比D,可以控制输出电压;
4、降压变换器工作于CCM,会带来附加损耗。因为续流二极管反向恢复电荷需要时间来消耗,这对于功率开关管而言,是附加的损耗负担;
5、输出没有脉冲纹波,但是有脉冲输入电流。
四、DCM工作模式及相关特点
开关器件在负载电流较大的时都是工作CCM模式,但当随着负载电流下降,纹波电流将整体下降,如图2所示,当负载电流减小到谐波峰峰值一半时,即
,斜坡的最低点正好降到零,在这个最低点,电感电流为零,电感储能为零。如果电感负载电流进一步减小,电感将进入DCM工作模式,电压和电流波形将发生很大的变化如下图6所示,以及传递函数将发生很大的变化。
图6
从波形4,可以看到电感电流下降到0,
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