久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

峰值電流模式控制BUCK電路功率級電路計算及仿真

發布時間:2023-02-01 來源:電源漫談 責任編輯:wenwei

【導讀】前述文章,BUCK功率級電路頻域計算及仿真 ,討論了電壓模式BUCK電路的功率級電路計算及仿真,并進行了頻域的閉環設計。由于峰值電流模式相比電壓模式具有不少優點,所以應用也很廣泛,本文就對峰值電流模式控制BUCK功率級電路做一些詳細分析計算和仿真。


一、峰值電流模式的基本運行原理


先回顧一下峰值電流模式BUCK電路的基本運行原理,其基本原理框圖如圖1所示。


1673259750396229.png

圖1 峰值電流模式BUCK基本電路框圖


從圖1的基本框圖分析來看,在電壓模式中的固定頻率鋸齒波,已經被電流采樣電壓波形所代替,它和電壓控制環的輸出誤差去比較,以此產生占空比的下降沿信號,占空比的上升沿由一個固定頻率的時鐘所產生?;谝陨戏治觯`差放大器輸出并不是直接控制占空比,而是控制峰值電流,如圖2所示,當電流峰值達到電壓環輸出后,占空比的下降沿就會產生。


1673259732462279.png

圖2 誤差放大器輸出控制峰值電流


二、峰值電流模式BUCK的頻域簡易模型


基于上述分析,峰值電流控制模式BUCK可以看作一個電壓控制電流源,電感電流峰值由電壓環誤差輸出決定,系數是電流環調制器增益,則基于這個模型很容易求得峰值電流模式的控制量Vc到輸出電壓Vo的頻域傳遞函數。這里我們采用簡易模型,假設電流環將LC二階極點系統變為一階極點系統,電感的作用在電流環的作用下消失了,這在直流和低頻下來說是適用的。


1673259690564588.png

圖3 峰值電流控制模式Power Stage電壓控制電流源模型


1673259679917070.png

圖4 BUCK電路峰值電流模式控制到輸出的傳遞函數


由圖4中的控制Vc到輸出Vo簡化傳遞函數來看,可以將其看作一個一階環節,其直流增益為G0,具有一個零點和一個極點。由上述表達式來看,其零點決定于輸出電容及其ESR電阻,其極點決定于輸出電容及負載電阻,此時,相對于負載電阻來說ESR電阻非常小,也可以忽略ESR電阻。


8.png

圖5 BUCK電路峰值電流控制模式的功率級電路零點和極點


1673259656360093.png

圖6 BUCK電路峰值電流控制模式的功率級電路Bode圖


由上述計算得到的零極點,我們畫出功率級期望的Bode圖,如圖6所示,在低頻段直流增益取決于G0,Fp極點處增益以-20db/10倍頻斜率下掉,相應的相位產生90C的滯后,在輸出電容ESR零點處,增益又產生20db/10倍頻的斜率變化,所以變為一條水平線,相應的相位又回到0C.


三、BUCK電路峰值電流模式控制直流增益及功率級零極點計算


為了方便計算,定義BUCK電路功率級的相關參數,如下圖7所示。


1673259640902316.png

圖7 功率級計算參數定義


圖7中,定義BUCK電路輸入電壓為9V,輸出電壓為3.3V,負載電阻為3.3ohm(對應負載電流為1A),輸出電容為100uF,Rc為其ESR電阻,輸出電感為10uH,RL為其寄生串聯電阻ESL,Ri為電流采樣的比例增益設為0.1。


峰值電流模式在占空比大于50%時,需要對采樣電流波形增加斜坡補償才能讓環路穩定,否則會造成次諧波震蕩,振蕩頻率為一半的開關頻率。對于BUCK變換器來說,電流轉化為電壓后的上升沿的斜率為如下式定義,


11.png


而電流轉化為電壓后下降沿的斜率,由下式定義,


12.png


這里需要加的斜坡補償量設為下降沿斜率,關于斜坡補償的具體分析我們后面會詳細討論,這里先采用這一結論,計算得到整個周期的斜坡補償電壓為如下式,所示。


13.png


由于調制器的增益由輸出電阻和電流環增益所分壓,由此求得控制到輸出的直流關系如下式所示。


14.png


根據斜波補償的計算,以及PWM調制器的傳遞函數的概念,可計算上式中峰值電流模式的直流增益,如下圖8,計算得知直流增益為27.8db。


1673259586850673.png

16.png

圖8 峰值電流模式控制到輸出直流增益


17.png

圖9 峰值電流模式BUCK控制到輸出的傳遞函數


根據圖3所示的電壓控制電流源模型,我們可以推導出控制到輸出的傳遞函數如圖9所示,將s=0,則得知其直流增益為KI.同時,我們可以在此簡化模型上得知功率級包含一個極點和一個零點,我們計算其轉折頻率如下圖10所示。


18.png

圖10 峰值電流模式BUCK零極點計算


19.png

圖11 峰值電流模式BUCK控制到輸出增益曲線


從圖11的控制到輸出傳遞函數增益曲線上看,低頻時是一個不到30db的直流增益,在大約500Hz附近,有一個極點使得增益曲線斜率為-20db/10倍頻,在大約40k附近,出現一個零點,讓增益曲線的斜率變回0db/10倍頻。


1673259541354588.png

圖12 峰值電流模式BUCK控制到輸出相位曲線


從圖12相位曲線上看,對應于增益曲線,極點讓相位滯后約90C,零點又讓相位回到起始的0C,符合我們的上述分析。


21.png

圖13 穿越頻率/相位裕量/低頻增益計算


在上述控制到輸出的傳遞函數的相位及增益曲線上,很容易求得一些關鍵參數,如穿越頻率,相位裕量,低頻增益等,結果如圖13所示,我們可知穿越頻率為12.37k,相位裕量為110C,低頻增益為27.9db。


1673259502958977.png

圖14 零極點處的相位和增益計算


在功率級傳遞函數的Bode圖上,還可以求得零極點對應的增益和相位,如極點處相位滯后為-45C左右,零點處在極點10倍頻時滯后的相位90C基礎上,又提升了45C,所以零點處相位滯后還是為-45C,以上符合分析。


四、峰值電流模式BUCK電路功率級仿真驗證


1673259489702196.png

圖15 峰值電流模式BUCK功率級時域及小信號仿真


在上圖15中,給出了峰值電流模式BUCK電路的開環仿真原理圖,非常簡潔。參數設置和上述第三部分的計算一致。例如,輸入電壓9V,電壓控制電流源的電壓為142mv時,輸出電壓為3.3V,同時斜坡補償在整個周期最大值為66mV,和上述計算一致。電流采樣增益,按照Ri=0.1,采用電流控制電壓源設置,其它參數也可以參考上述第三部分計算,此處不一一詳述。


1673259473452535.png

圖16 峰值電流模式控制BUCK開環仿真波形1


在上面圖16中,到的時域仿真波形自上到下分別為斜坡補償后的電流采樣電壓V_CS,電壓環給定V_COMP,開關節點電壓SW,開關管下管驅動波形PWM1L。


1673259459587293.png

圖17 峰值電流模式控制BUCK開環仿真波形2


在上面圖17中,得到的時域仿真波形2自上到下分別為開關管門級上管驅動波形PWM1H_mos,開關管上管驅動波形PWM1H,輸入電流波形IVIN,續流二極管也就是死區電流波形ID1.


1673259444288755.png

圖18 峰值電流模式控制BUCK開環仿真波形3


在上面圖18中,得到的時域仿真波形3自上到下分別為續流管mosfet的波形IS2,電感電流波形IL,輸出電壓波形VOUT.


根據以上開環仿真波形,可以判斷基本上是我們期望的合理的開環電路波形。接下來,進行小信號環路仿真,事先在電路中放置了環路Bode圖測試儀器,及在電壓環輸出施加了小信號干擾源。


1673259383809836.png圖19 峰值電流模式控制BUCK電路功率級Bode圖


從圖19小信號開環仿真結果來看,得到控制到輸出的傳遞函數對應的Bode圖,從圖上看,穿越頻率為16.97k,負載極點頻率為637Hz,和理論計算有一些差異,可能源于計算負載極點的模型不夠精確。


采用計算負載極點的非簡化模型,即不忽略KD(此處KD為1.33)參數,如下圖20所示計算,得知負載極點為641Hz,和仿真模型比較一致。由于傳遞函數模型簡化,所以計算得到的穿越頻率和實際仿真值相比稍低。


28.png

圖20 未忽略KD時的負載極點頻率計算


1673259361714600.png

圖21 峰值電流模式控制BUCK電路功率級低頻增益測量


從圖19測量增益曲線來看,低頻增益為27.8db,和計算結果非常一致。從測試的相位來看,相位為70C,因此相位裕量為110C,和計算結果也很一致。


總結,本文通過分析峰值電流模式BUCK電路的功率級電路模型,計算了從控制到輸出傳遞函數的一些非常重要的參數如直流增益,穿越頻率,零極點頻率等,并且通過仿真進行了驗證,為后續峰值電流模式BUCK電路閉環補償設計奠定基礎。


來源:電源漫談 ,作者電源漫談



免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:


基于TI MSPM0 MCU的車載充電機插槍喚醒方案

高功率密度的電源要怎么設計?

BQ769x2溫度采樣配置及其溫度模型系數計算

峰值電流模式BOOST變換器功率級小信號頻域特性分析

利用低損耗LED驅動器,提高電源系統的“綠色”進程

特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
日韩中文字幕av电影| 国产欧美日韩影院| 麻豆视频观看网址久久| 91精品麻豆| 日韩精品一二三四| 视频一区二区国产| 午夜日韩在线| 香蕉久久国产| 亚洲精品一级| 久久精品av麻豆的观看方式| 青青国产91久久久久久| 久久国内精品视频| 国产日产一区| 久久中文欧美| 日韩在线欧美| 亚洲一级黄色| 欧美日韩国产亚洲一区| 日韩在线播放一区二区| 亚洲精品大片| 日韩视频1区| 国产日本亚洲| 久久久久九九精品影院| 福利在线免费视频| 欧美精品一二| 免费成人在线影院| 久久精品xxxxx| 精品国产麻豆| 久久中文视频| 少妇精品久久久| 久久av免费| 夜鲁夜鲁夜鲁视频在线播放| 欧美日韩国产免费观看| 日韩一区免费| 精品久久97| 欧美日韩在线网站| 亚洲五月综合| 欧美1区二区| 久久国产电影| 亚洲三级视频| 精品国产亚洲日本| 狠狠操综合网| 国产精品宾馆| 激情久久久久久| 日本成人在线网站| 国产aⅴ精品一区二区四区| 不卡在线一区| 日韩av午夜在线观看| 国产+成+人+亚洲欧洲在线| 香蕉久久精品| 日韩激情网站| 群体交乱之放荡娇妻一区二区| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 国产精品xvideos88| 国精品一区二区| 国产精品天天看天天狠| 欧美1级日本1级| 国产精品男女| 亚洲国产一区二区在线观看| 国产精品最新| 欧美日韩精品一本二本三本 | 精品国产午夜肉伦伦影院| 香蕉久久精品| 日本成人中文字幕| 色88888久久久久久影院| 日产欧产美韩系列久久99| caoporn视频在线| 国产亚洲精品v| 久久精品国产成人一区二区三区| 欧美日韩激情在线一区二区三区| 欧美一区成人| 欧美成人高清| 麻豆精品视频在线观看| 国产精品毛片一区二区三区| 麻豆免费精品视频| 亚洲香蕉视频| 亚洲不卡系列| 国产美女视频一区二区| 一本一道久久a久久精品蜜桃| 日韩国产一二三区| 午夜欧美理论片| 高清av不卡| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 国产视频欧美| 九九精品调教| 久久中文字幕一区二区三区| 三级一区在线视频先锋| 日韩大片在线| 久久精品福利| 日本久久二区| av亚洲在线观看| 欧美激情aⅴ一区二区三区| 午夜免费一区| 欧美aa在线观看| 日本va欧美va精品发布| 一区二区亚洲精品| 亚洲免费福利| 麻豆国产精品一区二区三区| 日韩有吗在线观看| 国产模特精品视频久久久久| 欧美天堂视频| 老牛国内精品亚洲成av人片| 日韩欧美精品一区二区综合视频| 日韩午夜免费| 亚洲五月婷婷| 亚洲天堂av影院| 欧美黑人巨大videos精品| 亚洲精品影院在线观看| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 国产亚洲高清在线观看| 亚洲欧美久久| 欧洲激情综合| 中文字幕系列一区| yellow在线观看网址| 国产精品亚洲四区在线观看| 亚洲精品自拍| 视频在线观看国产精品| 成人av二区| 蜜臀av免费一区二区三区| 日韩av福利| 日韩在线第七页| 成人日韩精品| 婷婷激情一区| 久久免费黄色| 激情国产在线| 国产精品xx| 97se综合| 成人午夜精品| 久久香蕉国产| 国产一在线精品一区在线观看| 天堂网av成人| 久久国产影院| 最新亚洲激情| 久久亚洲图片| 亚洲精品亚洲人成在线观看| 蜜桃久久久久久| 婷婷成人av| 婷婷成人av| 国产精品白丝av嫩草影院| 婷婷久久免费视频| 91福利精品在线观看| 91福利精品在线观看| 国产美女亚洲精品7777| 国产精品极品| 激情综合婷婷| 毛片在线网站| 亚洲韩日在线| 亚洲一区二区免费看| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅| 亚洲免费毛片| 欧美欧美黄在线二区| 国产欧美日韩在线观看视频 | 日本va欧美va欧美va精品| 青草国产精品| 国产精品白丝av嫩草影院| 久久精品一区| 久久激情网站| 性一交一乱一区二区洋洋av| 久久国产高清| 日本免费在线视频不卡一不卡二| 欧美日韩夜夜| 精品99久久| 国产一区亚洲| 亚洲ww精品| 精品国产亚洲一区二区在线观看| 日韩久久视频| 狠狠久久婷婷| 免费看日韩精品| 久久精品xxxxx| 亚洲永久av| 国产亚洲精品v| 久久av超碰| 久久久久国产一区二区| 日韩中文字幕91| 国产精品115| 亚洲高清二区| 天海翼亚洲一区二区三区| 国产精品a级| 免费看日韩精品| 久久精品伊人| 国内精品福利| 国产情侣一区| av日韩中文| 日韩在线一区二区| 久久不卡日韩美女| 91精品亚洲| 日韩av成人高清| 丝袜美腿诱惑一区二区三区| 三级欧美在线一区| 欧美激情另类| 亚洲视频电影在线| 中文av在线全新| 综合亚洲自拍| 午夜欧美巨大性欧美巨大| 色综合视频一区二区三区日韩 | 蜜臀国产一区二区三区在线播放| 麻豆精品少妇| 午夜在线精品偷拍| 国产一区福利| 亚洲精品一级| 91精品亚洲|