电源变换器中电流模式和电压模式相互转化
图2:电流模式的控制系统图
电流模式的Buck变换器需要精密的电流检测电阻并且这会影响到系统的效率和成本,但电流模式有更多的优点:①反馈内在cycle-by-cycle峰值限流;②电感电流真正的软起动特性;③精确的电流检测环;④输出电压与输入电压无关,一阶的系统容易设计反馈环,动态响应快、系统的稳定余量大稳定性好,增益带宽大,即便是输出只用陶瓷电容,也容易设计补偿,补偿管脚只用简单RC网络就能对输出负载瞬态作出稳定响应;⑤精确、快速的电流均流,易实现多相位/多变换器的并联操作得到更大输出电流;⑥允许大的输入电压纹波从而减小输入滤波电容,提高了输入的功率因素;输出允许用陶瓷电容,因此这种模式更省空间、省成本、体积更小、价格更便宜。但是,峰值电流模式中占空比大于50%时,系统的开环不稳定,产生次谐波振荡;而且系统会受到电流噪声的干扰而误动作。
3 理的电压模式向电流电模式转化
3.1 1 理想电压模式中输出电容 ESR 取样形成的平均电流模式理想的电压模式
在一定的反馈网络参数下,很难在整个电压输入范围和输出负载变化范围内都能稳定的工作。输出负载变化可以通过加大输出电容同时使用 ESR 值大的电容来优化其动特性,尽管这样做导致系统的成本和体积增加,同时增大输出的电压纹波。 通常,从直观上理解,输出电容 ESR 和输出电容形成一个零点,对于电流模式,这个零点不是必需的,因为电流模式是单阶的系统,而且这个零点导致高频的增益增加,系统容易受到高频噪声的干扰。所以电流模式或者使用 ESR 极低的陶瓷电容,使 ESR 零点提升到更高的频率,就不会对反馈系统产生作用,或者再加入一个极点以抵消零点在高频段的作用,加入极点的方法就是在 ITH 管脚并一个对地的电容。
电压模式是 LC 形成的二阶系统,这个零点的引入可以一定的程度上抵消 LC 双极点的一个极点,使其向单阶系统转化。ESR 越大,作用越明显。因此电压模式输出电压通常使用 ESR大的电容。
另一方面,注意到,输出电压为:
VCO为输出电容的容抗上的电压,?IL为电感的纹波电流,?IL= α ?Iout,α 为电流纹波系数,一般取 0.2 ~ 0.4。
输出电压的小信号值为:
若 ESR 小,式中后面的一项基本可以忽略;但是,由于电压模式通常使用 ESR 值较大的输出电容,这样 ESR 就不可以忽略,由于 ESR 的作用,相当于在输入电压的反馈信号中引入了一定程度的电流模式,电流模式反馈量为: ?(ESR ? α ? Iout )
输出电容的 ESR 将采样的电流信号送到电压误差放大器的输入端,和输出电压信号加在一起,经过电压误差放大器放大,再送到 PWM 比较器,其工作的原理相当于平均电流反馈。在电压模式中,使用 ESR 大的输出电容,相当于引入一定程度的平均电流模式,从而增加系统对输出负载变化的动态响应,提高系统的稳定性。
3.2 理想电压模式中输入电压前馈形成的电流模式
对于输入电压的变化,目前通常采用输入电压前馈技术,来提高系统对输入电压变化的响应。输入电压前馈如图 3 所示。图中的实线锯齿波为内部时钟信号产生的斜率固定为 k 的正常锯齿波,在没有电压前馈时,产生的占空比为 d ? Ts ,则有以下公式:
Vc = k ? d ? Ts
输入电压前馈就是在内部锯齿波上加入随输入电压变化的斜坡,或者从 VC信号减去此斜坡。当输入电压突然增加时,内部锯齿波和外加斜坡之和的波形为图 3 中的虚线所示。
若外加斜坡的斜率为 ks ,则总的斜率为:k + ks ,注意到:ks ∝ Vin ,也就是 ks = k Vin ?Vin ,所以此时的占空比为:
即:占空比随输入电压的增加立刻而减少,系统提前对输入电压变化做出相应的响应。
图3:电压模式的电压前馈
若不考虑效率,由功率平衡可以得到:Vin ? Iin = Vout ? Iout ,所以有;
从上式可以看到,所加的输入电压前馈信号也就是输入的电流信号。事实上可以这样理解:输入电压前馈技术也就是在理想的电压模式中,叠加一定的电流反馈,以形成一定的电流反馈,从而增加系统对输入电压变化的响应。
4 理想的 流模式向电 压模式转化
4.1 轻载时电流模式趋向于电压模式电压模
电源系统进入轻载或空载时,变换器通常工作在突发模式和跳脉冲模式 [3]。对于跳脉冲模式,变换器进入非连续电流模式,高端的开关管的开通时间为控制器所设定的最小导通时间,同时在有一些开关周期,高端的开关管不导通,也就是屏蔽,或跳去一些开关脉冲,以维持输出电压的调节。注意到:在轻载或空载时,电流信号很小,系统也很难检测到电流信号,另一方面,由于高端的开关管的开通时间固定为最小导通时间,已
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