最糟糕的設(shè)計(jì)方案通常會(huì)在最低輸入電壓下產(chǎn)生最大輸出功率。而在現(xiàn)實(shí)情況中,高輸入線路的最大功率可能是最低輸入線路電壓所輸送功率的兩倍。這會(huì)迫使電源設(shè)計(jì)人員必須對(duì)功率級(jí)進(jìn)行過量設(shè)計(jì)。本文將探討輸入功率增加的原因以及降低方法。此外,還將介紹一種可提升峰值電流模式控制性能的創(chuàng)新方法。
反向轉(zhuǎn)換器變壓器基本上由兩個(gè)耦合電感器組成。當(dāng)主開關(guān)接通期間,電能被儲(chǔ)存在主耦合電感器中。由于變壓器具有一次繞組和二次繞組配置,因而當(dāng)主開關(guān)接通時(shí),輸出二極管 (D1) 會(huì)被反向偏置(圖 1a–1b)。當(dāng)主開關(guān)斷開時(shí),會(huì)將儲(chǔ)存在主耦合電感器中的電能傳送到輸出耦合電感器中,作為驅(qū)動(dòng)負(fù)載的能量。反向變壓器能對(duì)輸出電壓進(jìn)行升壓或降壓轉(zhuǎn)換,并提供輸入到輸出的隔離。

圖 1.1a) 主耦合電感器中存儲(chǔ)的電能;1b)電能傳送至二次繞組
峰值電流模式控制
出于對(duì)成本和簡約性的考慮,反向轉(zhuǎn)換器通用采用峰值電流模式控制,因而不能直接測量輸出電流。當(dāng)反向轉(zhuǎn)換器出現(xiàn)過載故障時(shí),輸出電壓就會(huì)下降。這樣,反饋補(bǔ)償電壓就會(huì)升高至脈寬調(diào)制 (PWM) 控制器限流閥值之上,而且 PWM 會(huì)在逐脈沖過限流限制 (pulse-by-pulse current limit) 模式下運(yùn)行,這時(shí)反饋電壓不再控制 PWM 占空比。當(dāng)峰值主電流超過 PWM 控制器限流比較器電壓參考值 (VCS) 時(shí),終止占空比。
峰值電流模式控制面臨的挑戰(zhàn)
當(dāng)控制器處于逐脈沖過限流限制模式下時(shí),主開關(guān)無法即時(shí)關(guān)閉。在 PWM 和功率級(jí)內(nèi)存在傳播延遲,其中包括控制器的前沿消隱 (LEB),在限流比較器、邏輯電路、柵極驅(qū)動(dòng)器中的傳播延遲,以及功率 MOSFET 的關(guān)閉延遲。傳播延遲會(huì)導(dǎo)致峰值主電流因過沖而高于預(yù)期值。
方程式 1 計(jì)算實(shí)際峰值主電流:

(1)
計(jì)算出峰值主電流后,我們可用方程式 2 來計(jì)算輸入功率:

(2)
這些傳播延遲可以長達(dá)數(shù)百納秒。我們能使用方程式 3 來計(jì)算主電流的斜率,其中 VIN 為整流直流線路電壓,LP 為變壓器的初級(jí)電感,dt 為總傳播延遲。

(3)
若傳播延遲 (方程式 3中的 dt)保持不變,那么當(dāng) VIN 增大時(shí),主電流斜率也會(huì)相應(yīng)增大。由于存在傳播延遲,最大 VIN 下的峰值電流會(huì)因過沖而高于最小 VIN 下的峰值電流(圖 2)。

圖 2.傳播延遲與 VIN 的關(guān)系
結(jié)果是輸入和輸出功率隨著輸入線路電壓的增大而增大??膳e例說明這一問題。峰值主電流(方程式 4)能根據(jù)如下系統(tǒng)要求得出:

(4)
對(duì)于峰值電流模式控制,我們能在計(jì)算峰值電流后確定電流感應(yīng)電阻值大?。ǚ匠淌?5)。

(5)
VCS 為 PWM 限流比較器電壓參考 (0.5V)。最小輸入電壓下的峰值電流過沖是:
在最大輸入線路電壓下,峰值電流是(方程式 6):

(6)
-
電感器
+關(guān)注
關(guān)注
20文章
2646瀏覽量
73727 -
反向轉(zhuǎn)換器
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
8瀏覽量
8204
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
直流固態(tài)變壓器控制策略仿真解決方案
探索MAX15157D:60V電流模式降壓控制器的卓越性能與應(yīng)用
深度剖析UC284xL:高性能經(jīng)濟(jì)型電流模式PWM控制器
XZ2614高頻、同步、整流、降壓、開關(guān)模式的轉(zhuǎn)換器提供了一種非常緊湊的解決方案
L6599AT:提升高壓諧振控制性能的理想之選
UC284xB系列高性能電流模式PWM控制器:特性、參數(shù)與應(yīng)用
FZH120 一種存儲(chǔ)器交換LED顯示控制的驅(qū)動(dòng)芯片
德州儀器模擬設(shè)計(jì)|采用峰值電流模式控制的功率因數(shù)校正
Texas Instruments UCC28750電流模式反激式控制器技術(shù)解析與應(yīng)用指南
替代LM5117同步降壓控制器可編程電流限制及跟蹤功能
基于無刷直流電機(jī)的積分變結(jié)構(gòu)控制器抑制轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)
高性能異步降壓芯片SL3073 寬輸入電壓4V-65V 3A電流 腳位兼容MP4560
LM3495 2.9V 至 18V 仿真峰值電流模式降壓控制器數(shù)據(jù)手冊(cè)
UCC2897A 具有 P 溝道箝位 FET 和線路 OV 保護(hù)的 110V 有源箝位電流模式 PWM 控制器數(shù)據(jù)手冊(cè)
一種可提升峰值電流模式控制性能應(yīng)用方案
評(píng)論