基于电流控制的bck型变换器功率级建模与仿真_第1页
基于电流控制的bck型变换器功率级建模与仿真_第2页
基于电流控制的bck型变换器功率级建模与仿真_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

基于电流控制的bck型变换器功率级建模与仿真

随着各种便携式电子产品的快速发展,vm断开广泛应用于低成本领域。在PWM开关电源中,开关电源系统的建模和分析是研究开关电源的拓扑结构和控制方法的基础。但其属于周期性时变非线性系统,含有多变量的特点使得开关电源的建模成为一个难题。由于时变、非线性均出现在功率级,因而功率级建模是开关电源建模的难点所在。笔者从Buck降压型开关电源的拓扑结构各功率开关的线性等效电路入手,对Buck转换器的功率级进行建模,研究功率级的传递函数,进而进行Matlab仿真,根据仿真结果,设计了平均电流模式控制的降压PWM开关电源系统。1变压器的工作原理图1给出了Buck降压型转换器的电路原理图。在图1中,开关管VT为主开关,二极管DT为辅助开关,Rc为滤波电容C的等效寄生电阻。对于理想的Buck拓扑变换器,其输入电压与输出电压的比为1∶D,其中D为占空比,电感的平均电流与电源的平均电流比为1∶D。因此在连续模式下,主开关管与辅助开关管就形成了一个非隔离型的变压器,得到如下关系式:DΙl=Ιs(1)VDΤ=DVin(2)DIl=Is(1)VDT=DVin(2)对式(1)和式(2)进行扰动量叠加得:(D+d)(Ιl+ll)=Ιs+ls(3)(VD+vD)=(D+d)(Vin+vin)(4)(D+d)(Il+ll)=Is+ls(3)(VD+vD)=(D+d)(Vin+vin)(4)式中:VDT为二极管DT两端电压;Is为通过开关管VT的电流;Il为电感的电流。令D、Il、VDT、Vin、Is为电路的稳态分量;d、il、vDT、vin、is为D、Il、VDT、Vin、Is的扰动分量,并依据小信号的3个假设dD<<0,ilΙl<<0,vDΤVDΤ<<0,vinVin<<0,isΙs<<0,将式(3)与式(4)化简得到:is=Dil+Ιld(5)vin=vDΤD-VinDd(6)由此得到Buck电路的线性等效电路图如图2所示。由图2小信号模型,可以导出Buck电路在连续模式(CCM)下的传递函数。(1)命令vin.0,ds向vos的传送函数如下所示Gvd=vo(s)d(s)=Vin1+sRCC1+s(LR+RCC)+LCs2(7)(2)如果设置了vin.0,则ds与ss之间的传送函数为Gid(s)=is(s)d(s)=VinR1+s(R+RC)C1+s(LR+CRC)+s2LC(8)(3)输入输入vins的传递函数mv如下所示Μv=vo(s)vin(s)=DsRCC+1s2LC+s(CRC+LR)+1(9)(4)当vos=0和ds=0时,可以打开环形,输出阻力传送函数如下所示Ζo(s)=Ls//(1sC+RC)//R=sL(RRC+1)s2LRC+sL(RC+1)+RRC+1(10)(5)降压型小信号模型的建立Ζi(s)=1D2s2LRC+sL(RC+1)+RRC+1sRC+RC+1(11)至此,Buck拓扑降压型的小信号模型已经建立,为后面的补偿网络设计做好了准备。2平均电流法为了使电路在恶劣的环境下稳定工作,必须选择合适的反馈网络,使系统有充足的裕量与合适的截止频率。为使系统稳定,笔者采用平均电流模式控制。其突出的优点如下:①具有高增益的电流放大器,平均电流可以精确地跟踪电流设定值;②噪声抑制能力强;③无须斜坡补偿;④平均电流法可应用在任意电路拓扑。控制电路包含两个负反馈环路:内环为由电流检测放大器、电流调节器、占空比调制器和功率级组成的电流控制环;外环则是包含了电阻分压器、误差放大器、电流调节器、占空比调制器和功率级的电压控制环。基于平均电流控制的PWM降压开关电源系统的完整模型如图3所示。3电流环的matlab仿真笔者设计了一个Buck型DC/DC转换器。电路参数如下:输入电压为60~100VDC,输出电压为48VDC,输出滤波电感为250μH,滤波电容为200μF,工作频率为20kHz,电容等效串联电阻SER为0.15Ω。负载R=4Ω,FM近似等于1/2.5。如果仅采用比例反馈,其开环频率特性如图4所示。由图4可看出,系统的截止频率fc=2.99kHz,相位裕量仅为8°,系统的稳定性很差。因此需要采用适当的反馈网络,使电路获得良好的性能,笔者设计的电流环采用单极点-单零点的补偿电路,得到如图5所示的电流环补偿后电压环开路的开环频率特性图。系统低频段增益比较高,带宽为500~400Hz时,有一定的中频带。0dB穿越点在3.5kHz处,小于开关频率的1/5;而且穿越点为-1特性,相位裕量为70°;有一定的增益裕量。从控制理论的角度看该系统的电流环稳定性是没有问题的。建立了电流环模型后,再建立电压环,电压环同样采用单极点-单零点补偿器,得到电压环开路的频率特性如图6所示。对电压环进行Matlab仿真,结果由图6可见:(1)在低频段,幅频特性的下降斜率为-20dB/dec,系统的静态误差为零。(2)在中频段,幅频特性的下降斜率为-20dB/dec,系统有足够的相频裕度,因此电压环一定是稳定的。(3)在高频段,幅频特性的下降斜率为-40dB/dec,系统有较强的抗干扰能力。(4)系统截止频率为5.91kHz,相位裕度为69°,满足设

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论