本專題《Buck和Boost升降壓開關電源開環(huán)與閉環(huán)分析和設計》,會按照下面目錄內容一一和大家分享,工程師們喜歡的話,記得給我點贊、收藏、分享、轉發(fā)、留言!歡迎點擊“資料”,下載本文配套資料!
目錄:
- Boost升壓電路開環(huán)工作原理和過壓保護測試
- Buck降壓電路開環(huán)工作原理測試
- Buck+Boost降壓和升壓電路開環(huán)工作原理測試
- Buck+Boost開環(huán)聯(lián)合控制測試
- Buck+Boost降壓+升壓閉環(huán)控制測試
Boost升壓電路開環(huán)工作原理和過壓保護測試:PS——Boost analysis
1、Boost升壓電路開環(huán)工作原理分析
工作原理:Boost升壓電路由過壓保護+滯環(huán)、驅動+或門、反相器、Boost主電路和主、輔、驅動源聯(lián)合構成;過壓保護+滯環(huán)電路實現(xiàn)輸出電壓保護,當輸出電壓高于一定值時MOSFET驅動電壓為低、驅動關閉、輸出電壓下降,當輸出電壓低于一定值時MOSFET重新開始工作,保護電壓值通過分壓電阻設置和調節(jié);MCU輸出的驅動信號U9RE6占空比Duty越大輸出電壓越小,輸出電壓V(O1O)=VCCI1/Duty,所以通過調節(jié)U9RE6占空比改變輸出電壓值。
Boost測試電路——開環(huán)保護
Duty——MCU控制信號占空比,0.4(反饋保護起作用)、0.6、0.8;
Freq——MCU控制信號頻率;
瞬態(tài)仿真設置:Duty=0.6
測試波形和數(shù)據(jù)如下圖所示:等效輸出電壓高于49.181V時驅動關閉、輸出電壓V(O1O)降低,等效輸出電壓低于48.715V時驅動開啟、輸出電壓V(O1O)恢復正常、約為40V=24/0.6,保護電壓滯環(huán)范圍約為466.591mV
測試波形與數(shù)據(jù)
Boost升壓電路輸出電壓調節(jié)與反饋保護
工作原理:Boost升壓電路輸出電壓V(O1O)=VCCI1/Duty,所以通過調節(jié)U9RE6占空比改變輸出電壓值;當輸出電壓大于保護設定值時保護電路起作用,將其輸出電壓值限制在保護電壓值。
Boost測試電路——反饋保護
測試波形與數(shù)據(jù):占空比Duty分別為0.4、0.6、0.8時對輸出電壓調節(jié)和過壓保護電路進行測試,仿真設置和波形數(shù)據(jù)分別如下圖所示;當Duty=0.8時輸出電壓計算值V(O1O)=VCCI1/Duty=24/0.8=30V、與仿真值29.793V基本一致,當Duty=0.6時輸出電壓計算值V(O1O)=VCCI1/Duty=24/0.6=40V、與仿真值41.9V基本一致,當Duty=0.4時輸出電壓計算值V(O1O)=VCCI1/Duty=24/0.4=60V、輸出電壓仿真最大值51.6V/最小值46.48V誤差很大、而且輸出電壓波動很大——過壓保護起作用。
Duty占空比參數(shù)仿真設置
測試波形與數(shù)據(jù)
過壓保護測試波形:當占空比Duty=0.4時過壓保護電路開始工作、V(TP22)為高低脈沖波形、對輸出電壓V(O1C)進行限制;當占空比Duty=0.6、0.8時過壓保護電路不工作、V(TP22)為低電平、電路正常工作;具體測試波形如下圖所示。
V(TP22)保護信號波形
Duty=0.4時的保護信號V(TP22)和輸出電壓V(O1C)波形
Buck降壓電路開環(huán)工作原理測試:PS——Buck analysis
1、Buck降壓電路開環(huán)工作原理分析
工作原理:Buck降壓電路主要由驅動電路、主開關Q25、儲能電感L7o、輸出濾波電容EC3O組成;Q25為PMOS,采用浮動驅動,通過主控制器MCU(輸出信號U9RE7)、反相器U8BA、偏置電容C151、保護二極管D46、快速關斷Q6及其輔助電路構成;當U9RE7為低電平時TP2為高電平、TP1為高電平——Q25關斷,當U9RE7為高電平時TP2為低電平、TP1為低電平——Q25開通,通過MCU輸出的U9RE7信號控制主開關Q25的導通和關斷,從而實現(xiàn)輸出電壓幅值調節(jié);U9RE7為高變低時TP1為低變高,此時Q6導通,從而將Q25的Cgs電容電壓與其它雜散電荷快速放掉,實現(xiàn)Q25的快速關斷;電路工作于連續(xù)模式時的輸出電壓V(O1O)=VCCI1×Duty。
Buck降壓電壓——開環(huán)
主、輔、驅動源
參數(shù)說明:
Duty——MCU控制信號的占空比,0.4、0.6、0.8;
Freq——MCU控制信號的頻率;
SW1——功能測試1電路狀態(tài)設置:1為功能正常、0為開路;
2、 瞬態(tài)測試——驅動信號、輸出電壓
對電路進行時域瞬態(tài)測試,仿真設置如下圖所示,此時Duty=0.8、Freq=20k、SW1=1,MCU輸出信號U9RE7實現(xiàn)MOSFET驅動信號V(Q25:s,Q25:g)控制,當驅動信號為高電平時儲能電感電流增加、當驅動信號為低電平時儲能電感電流降低;電路工作于連續(xù)模式時的輸出電壓V(O1O)=VCCI1×Duty,測試結果與計算值0.8×30=24V基本一致。
瞬態(tài)仿真設置:Duty=0.8、Freq=20k、SW1=1
驅動電壓波形
驅動電壓、電感電流、輸出電壓波形:輸出電壓最大值23.165V、最小值22.515V