当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]本文针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,提出了一种基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案。方案先介绍了既有电压控制环、又有电流控制环的新型电流型PWM控制器,然后分析了电流型PWM控制器在24V电源中的应用。结果表明,电流型PWM控制器在24V电源中应用具有良好的电压调整率、负载调整率和系统稳定性等优点。由于既对电压又对电流起控制作用,所以控制效果较好在实际中得到广泛应用。

0 引言

电压型PWM是指控制器按反馈电压来调节输出脉宽,而电流型PWM是指控制器按反馈电流来调节输出脉宽。电流型PWM是在脉宽比较器的输入端,直接用流过输出电感线圈电流的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比,使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环、电流环双环系统,因此,无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是目前比较理想的新型PWM控制器

1 双环电流型PWM控制器工作原理

双环24V电源电流型脉宽调制( PWM) 控制器是在普通电压反馈PWM 控制环内部增加了电流反馈的控制环节,因而除了包含电压型PWM 控制器的功能外,还能检测开关电流或电感电流,实现电压电流的双环控制。双环电流型PWM控制器电路原理如图1 所示。

 

 

从图1 可以看出,24V电源电流型控制器有两个控制闭合环路:一个是输出电压反馈误差放大器A,用于与基准电压比较后产生误差电压;另一个是变压器初级(电感) 中电流在Rs 上产生的电压与误差电压进行比较,产生调制脉冲的脉宽,使得误差信号对峰值电感电流起着实际控制作用。

系统工作过程如下:假定输入电压下降,整流后的直流电压下降,经电感延迟使输出电压下降,经误差放大器延迟,Vea上升,占空比变化,从而维持输出电压不变,在电流环中电感的峰值电流也随输入电压下降,电感电流的斜率di/dt 下降,导致斜坡电压推迟到达Vea ,使PWM占空比加大,起到调整输出电压的作用。由于既对电压又对电流起控制作用,所以控制效果较好在实际中得到广泛应用。

2 双环电流型PWM控制器的特点

a) 由于输入电压Vi 的变化立即反映为电感电流的变化,不经过误差放大器就能在比较器中改变输出脉冲宽度(电流控制环),因而使得系统的电压调整率非常好,可达到0.01 %/V,能够与线性移压器相比。

b) 由于24V电源双环控制系统内在的快速响应和高稳定性,反馈回路的增益较高,不会造成稳定性与增益的矛盾,使输出电压有很高的精度。

c) 由于Rs 上感应出峰值电感电流,只要Rs 上电平达到1 V, PWM控制器就立即关闭,形成逐个脉冲限流电路,使得在任何输入电压和负载瞬态变化时,功率开关管的峰值电流被控制在一定范围内,在过载和短路时对主开关管起到有效保护。

d) 误差放大器用于控制,由于负载变化造成的输出电压变化,使得当负载减小时电压升高的幅度大大减小,明显改善了负载调整率。

e) 由于系统的内环是一个良好的受控电流放大器,所以把电流取样信号转变成的电压信号和一个公共电压误差放大器的输出信号相比较,就可以实现并联均流,因而系统并联较易实现。

3 双环电流型PWM控制器功率因数校正

正是基于以上特点,电流型PWM 控制器在实际应用中被越来越广泛地采用。对它采用功率因数校正技术,可以有效地减少高次谐波对电网的干扰,减小功耗,具有较大的实际意义。

3.1功率因数校正方法

功率因数校正主要有两种方法:一种是将电网上公用负载端并接一个专用的功率变换器,对无功和谐波进行补偿;另一种是将负载的整流电路与滤波电容之间增加一个功率变换电路,将输入电流校正成与电网电压相近的正弦波。实现功率因数校正在CCM 和DCM下可采用乘法器和电压跟随器实现,框图如图2所示。

 

 

3.2电流型PWM控制器功率因数校正方法

由于乘法器的价格昂贵,改用加法电路来实现乘法器的功能。为了使电感电流的包络为正弦,必须使电流检测比较器反相输入端的输入电压为正弦馒头波,基本电路如图3 所示。

 

[!--empirenews.page--]

 

当N1 负端加上电整流取样而得到正弦馒头波时,经二极管降压及电阻分压,加到电流感应比较器负端信号为1/3 的正弦馒头波,从而使电感电流的包络正弦化。当然,在实际使用中还需要进行闭环控制,才能够得到稳定的输出电压。

3 电流型PWM控制器斜坡补偿方法

3.1峰值电流与平均输出电感电流

由于24V电源功率开关管的峰值电流由PWM 控制器保持恒定控制,也就是说,电感的峰值电流也保持恒定,但直流输出电压正比于输出电流平均值而不是峰值电流,当输入电压减小时,为了使电流恒定,占空比将调节为δ2,这时平均电流将上升为I2,输出电压也将上升。在电压型控制器中将不会出现这种问题,但在电压型控制器件下,仅有输出电压得到控制。因此,为了解决以上问题,在电流型控制器中需采用斜坡补偿加以解决。为了维持一个恒定的平均电流(输出电压),要求有一个与占空比无关的电流波形补偿斜坡,当( Ns/Np ) Rs ( m2/2) = m 成立时,输出电感平均电流与Ton无关,则保持了输出电压恒定。如图4 所示。

 

 

3.2斜坡补偿的实现

斜坡补偿可以用图5 所示电路来实现。一般R1的阻值预先设定,再计算R2 的阻值,很重要的一点是R2 的阻值应足够高,以避免使振荡器产生振荡频率漂移。

 

 

从斜坡端接电阻R2 至电流感应端,这时Rs 上的感应电压增加斜坡的斜率与平滑的误差电压进行比较,这在占空比达到50 %以上时非常有效。R2 阻值的一般计算步骤如下:

a ) 计算次级电感下斜坡: S1 = di/dt ( 单位为A/μs) ;

b) 计算初级电感下斜坡: S2 = S1 Ns/Np (单位为A/μs) ;

c) 计算检测电阻上的斜坡电压: V1 = S2 Rs (单位为V/μs) ;

d) 计算定时电容器CT 上的振荡器斜坡电压: S =dVosc/Ton (单位为V/μs) ;

e) 若令斜坡补偿量M = 0.75 ,R1 的阻值R1 设为1 kΩ ,则R2 = R1 ( Vs/VS2 ) M.

4 结束语

随着24V电源电流型PWM 控制器被越来越广泛地应用,正确掌握使用方法可以节约大量设计时间,并能取得较好的设计效果,因而是使用这一类控制器必须注意的问题。而本文针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,提出了一种基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案。该方案由于既对电压又对电流起控制作用,所以控制效果较好在实际中得到广泛应用。

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

【2025年9月10日, 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布推出一款适用于AI数据中心与服务器的12 kW高性能电源(PSU)参考设计。该参考设计兼具高效率和高功率...

关键字: AI数据中心 服务器 电源

从电动出行到绿色算力,以全领域创新助力可持续发展

关键字: AI 数据中心 电源

中国,北京-2025年9月4日-电源管理解决方案供货商Lotus Microsystems ApS与全球排名前十大的代理商益登科技(TWSE: 3048)今日共同宣布,双方签署亚太地区战略性代理合作协议。

关键字: 电源 热管理 电子设计

【2025年8月28日,德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布与台达电子工业股份有限公司(Delta Electronics,...

关键字: 数据中心 电源 AI

在电子电路设计中,确保电源的稳定和安全至关重要。LTC4365 作为一款出色的过压(OV)、欠压(UV)以及反向极性故障保护控制器,在众多领域得到了广泛应用。其能够为电源输入电压可能出现过高、过低甚至负值的应用场景提供可...

关键字: 控制器 栅极 输出电压

现代社会对计算能力的需求日益增长。人工智能 (AI) 的飞速发展推动了数据量的爆炸式增长,包括数据的创建、处理和存储。AI已渗透到现代生活的方方面面,从汽车到购物方式无所不在。在工业领域,边缘计算改变了制造业,创造了一个...

关键字: 微处理器 电源 人工智能

在电子设备的世界里,稳定的电源供应如同基石,支撑着各种电路和器件的正常运行。线性稳压电源和开关稳压电源作为两种主流的电源类型,各自有着独特的工作方式、性能特点以及适用场景。深入了解它们,对于电子工程师进行合理的电源选型和...

关键字: 线性稳压 开关稳压 电源

开关电源,这一利用现代电力技术调控开关晶体管通断时间比率的电源设备,其核心在于维持稳定输出电压。这种电源通常由脉冲宽度调制(PWM)控制的金氧半场效晶体管构成,是现代电力电子技术的重要一环。

关键字: 开关电源 电源

PLC将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

关键字: PLC 电源

本文中,小编将对PLC予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

关键字: PLC 电源
关闭