当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]摘要:本文介绍了以 BOOST 为主拓扑的 PFC 电路的小信号模型建立,讨论并给出了在数字控制下电流环与电压环补偿环路的设计方法,采用 TI 公司的 TMS320LF2407A 控制芯片,对

摘要:本文介绍了以 BOOST 为主拓扑的 PFC 电路的小信号模型建立,讨论并给出了在数字控制下电流环与电压环补偿环路的设计方法,采用 TI 公司的 TMS320LF2407A 控制芯片,对控制方案进行了验证。

1.引言

在电力电子电路中,非线性开关电源的应用使得谐波电流对电网造成了污染和危害。为提高电网功率因数, 功率因数校正技术得到迅速发展和广泛的应用。近年来,随着数字信号处理技术的飞速发展,以 DSP为核心数字信号处理芯片开始广泛的应用于开关电源中。数字控制较之模拟控制有很多优点,比如控制减少成本,适应性好,开放周期短等,数字控制将是功率因数校正领域今后的发展方向。

2.PFC 电路模型建立

目前应用最广泛的电路是如图 1 所示以 Boost 为主拓扑的 PFC, Boost 电路具有电感电流连续、 可抑制EMI 噪声,电流波形失真小,在整个输入电压范围内能保持较高的功率因数。 PFC 电路通常采用双环控制,电流环是内环, 控制输入电流波形跟随输入电压波形;电压环是外环,调节输出电压保持稳定。

建立小信号数学模型,分析变换器的低频动态特性可以为我们更好的了解电路本质,为环路设计提供依据。就小信号而言,在静态工作点附近用线性关系近似代替变量间的非线性关系,使得各小信号分量之间用线性方程来描述,实现了非线性系统的线性化。

2.2 电流内环模型

电流环是 PFC 双环控制的核心,它控制输入电流跟踪输入电压波形,并与输入电压成比例。图 3 为电流环的框图

2.3 电压外环模型

电压环是 PFC 控制的外环,其作用是稳定输出电压并保持输出电压高于输入电压峰值的电压上。图 5为电压环控制框图

为使 PFC 电路有较好的稳定性和稳态性能,必须对电流环和电压环进行反馈补偿, 通过适当的补偿网络,合理配置零极点, 改善电路特性。在数字控制中,PI 补偿器因其在数字实现上较为简单,且有成熟的工业自动控制应用背景,在数字控制 PFC 电路中被广泛采用。

3.1 数字补偿器的模拟设计方法

数字补偿器最简单的设计方法是把模拟设计的 PI直接转换为数字控制,但在 s 域中零阶保持器和采样器设计比较难,因此常常忽略控制回路中所有的零阶保持器和采样器,然后在 s 域内按照连续控制系统进行设计,最终将模拟补偿器转换为数字补偿器。[!--empirenews.page--]

3.1.1 电流环补偿器的设计

电流环通过调节MOS管来使输入电流跟踪输入电压从而得到正弦波形。由于电流基准信号为全波整流信号,电流反馈回路必须有足够的带宽来保证输入电流跟踪上参考信号。

在未加入补偿器时开环传递函数:

在理想情况下输入电感电流能快速准确的跟踪全波整流基准信号, 希望校正后的开环传递函数要满足:

1、低频时直流增益无限大,系统的稳态误差为 0;

2、中频段时尽可能大的带宽以实现快速跟随,以-20dB/dec 的斜率穿越 0dB 的, 并有足够的相位裕度保证系统稳定;

3、 在高频段, 开环传递函数呈衰减特性,抑制高频信号对系统的干扰。对于模拟的 PI 补偿器, 为使平均电流控制的电路稳定,电感电流向下的斜率乘以电路误差放大器的在开关频率的增益须与振荡器的斜波斜率相等此标准给出了电流补偿器在开关频率处得上限值,如果增益太高,电感电流斜率将会比振荡器斜率大,整个环路将会更加不稳定。因此设计原则:

3.1.2 电压环数字补偿器的设计

电压环的带宽相对于开关频率太低,所以对带电压回路控制的主要目的是使输入失真达到最小,而不是用来提系统稳定度。由于输出电压中含有的二次谐波量,导致输入电流参考信号中出现三次谐波因此回 路的带宽必须足够小,才能减少输出电容上的线频率的二次谐波以低输入电流的调制量。因此设计原则:

(1)电压补偿器在 100 Hz 处的增益满足

3.2 数字 PI 控制器 Z 频域设计法

模拟设计方法由于忽略了回路中的延迟和零阶保持器,因此得到的参数并不精确。为获得更好的性能,设计数字 PI 控制器时, 利用模拟控制器的设计经验直接在离散 Z 域进行设计,但存在一定的近似性和不确定性。本文采用后向差分法进行 Z 变换,得到 PI 控制器在 Z 频域的传递函数,直接在 Z 域中进行零、极点配置或响应分析。

3.2.1 电流环补偿器的设计

对于数字控制出现的控制延时可等效为在前向通道串入延时环节,包含了 ADC 转换时间,计算时间、零阶保持器等, 其对数字控制系统的性能有很大影响。由于延时,系统的带宽被减小,在某些情况下,系统会发生振荡甚至失去稳定性。

[!--empirenews.page--]

5.结论

在分析了传统的补偿回来设计的方法的基础上,提出了一种在离散 Z 频域下的数字补偿器的设计方法, 设计了基于 TMS320F2407 型 DSP 芯片的数字控制系统,并进行了实验验证,结果表明该数字方案的可行性。

参考文献

[1] 张卫平 等. 开关变换器的建模与控制.北京:中国电力出版社,2006,01

[2] R.B.Ridlcy. Average small-signal analysis of the boost power factor correction circuit。VPEC seminar proceeding. 1989

[3] 张宇河. 计算机控制系统 (第一版) . 北京: 北京理工大学出版社,2001.6

[4] Manjing Xie . Digital Control For Power Factor Correction. June 2003

[5] L.H. Dixon, High power factor prereg-ulators for off-line power supplies,Unitrode Seminar Proceedings,1990, sec. 12, pp. 1-16.

作者简介:

周升明 男,1986年生,北方工业大学机电工程学院,研究生,主要研究方向为电子镇流器,数字控制开关电源。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭