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基于脈沖負載的開關(guān)電源設計與實現(xiàn)

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年12月27日  

摘要:基于脈沖負載的開關(guān)電源在毫米波系統(tǒng)中得到廣泛應用。分析了脈沖負載的原理,對影響脈沖電源輸出電壓的各種因素進行探討,提出了分析脈沖電源的基本方法。基于以上方法,較全面地評估了非隔離和隔離兩種情況下拓撲結(jié)構(gòu)對脈沖負載的影響,提出了適合脈沖負載的拓撲結(jié)構(gòu)。采用該方案,設計了一個實驗電路。仿真和實驗電路測試結(jié)果表明,分析設計滿足要求。


1引言


隨著毫米波技術(shù)的發(fā)展,對開關(guān)電源的性能提出了更高的要求。除了要求電源系統(tǒng)具有輸出電壓精度高、輸出紋波低、輸出過沖小的特點外,還要求電源具有快速的動態(tài)響應。動態(tài)響應指標對應的是電源脈沖負載問題。由于開關(guān)電源具有有限的響應速度,對于突變的負載,電源系統(tǒng)不能及時響應輸出的變化,造成輸出電壓的跌落。在用于脈沖負載的電源系統(tǒng)中,維持輸出電壓的穩(wěn)定是相當困難的。


本文通過對脈沖負載的機理進行理論分析,對傳統(tǒng)的開關(guān)電源拓撲結(jié)構(gòu)進行分析、仿真、計算,找出不同結(jié)構(gòu)之間實現(xiàn)脈沖負載的差異;得到能夠?qū)崿F(xiàn)中小功率脈沖負載的拓撲結(jié)構(gòu)。通過設計實例,證明了該結(jié)構(gòu)的優(yōu)點。


2脈沖負載原理與仿真


2.1脈沖負載原理


基于脈沖負載的開關(guān)電源結(jié)構(gòu)如圖1所示。整個結(jié)構(gòu)由輸入電壓VIN、功率變換PWM、輸出濾波電感L和輸出濾波電容C、脈沖開關(guān)G、負載RLOAD組成。濾波電容包含等效電阻Cesr和等效電感Cesl。



圖1基于脈沖負載的開關(guān)電源



電路基本原理是:PWM控制單元將輸入電壓VIN轉(zhuǎn)換為固定的輸出VOUT,輸出連接一個PMOS開關(guān)管,通過脈沖信號,將功率傳輸?shù)截撦d;此時,流過負載RLOAD的電流是脈動的。


在控制脈沖到來時,功率開關(guān)管G導通,負載電流開始線性增加,如圖2所示。輸出電流從0A開始,在Tr時間內(nèi),上升到固定輸出電流Iout。通常,Tr為納秒級。開關(guān)電源的開關(guān)頻率通常為幾百kHz。在這樣短的時間內(nèi),由于開關(guān)電源的控制回路存在延遲,來不及反映輸出電壓的變化情況,不能將輸入電源的能量傳遞到輸出電容,以便補充負載從電容上消耗的能量。換句話說,在Tr時間內(nèi),負載所消耗的能量只能從電容上拉取。



圖2負載電流上升時序


由于電容在高頻下等效為電容和電阻、電感的串聯(lián)模型,所以,在Tr時間段內(nèi),負載電容上的電壓跌落應該是電容和等效電阻、等效電感三者共同作用的結(jié)果。由電荷相等公式(1),可得電容產(chǎn)生的跌落電壓((2)式):



式中,表示在電流上升過程中三角形的面積。


電阻產(chǎn)生的跌落可由(3)式得到:




電感產(chǎn)生的跌落可以由(4)式得到:



在Tr時間段內(nèi),由負載突變造成的輸出電壓跌落為:



在負載電流達到最大值后,電容上的電壓繼續(xù)跌落,直到反饋系統(tǒng)開始工作,電感的平均電流等于負載電流時,電容上面的電壓才開始回升。反饋系統(tǒng)開始工作,取決于反饋系統(tǒng)的響應速度,也就是取決于整個電源環(huán)路的帶寬。假設整個環(huán)路的的交叉頻率為f。,輸出電壓的跌落可以通過交叉頻率f處的輸出濾波電容的容抗計算。輸出電容在交叉頻率處的容抗為:



故由反饋環(huán)路引起的電壓跌落可以由(6)式得到:



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