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Boost開關(guān)電源滯環(huán)電流控制實(shí)例分析

     滯環(huán)電流控制作為開關(guān)電源中電流型控制(Current Mode Control)的一種,可以改善開關(guān)電源的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。它實(shí)際上是電壓環(huán)和電流環(huán)雙閉環(huán)控制系統(tǒng),電壓閉環(huán)負(fù)反饋可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的輸出電壓,獲得較好的負(fù)載調(diào)整率,電流閉環(huán)負(fù)反饋可以實(shí)現(xiàn)對輸入電壓變化的快速響應(yīng)。本文以實(shí)際項(xiàng)目為例從滯環(huán)電流上、下限值的設(shè)定,到電感、MOS的選擇等全過程詳細(xì)分析,參考資料已附加至文末,歡迎交流學(xué)習(xí)。

     滯環(huán)電流的上、下限以及滯環(huán)值會(huì)影響B(tài)oost開關(guān)電源的輸出建立時(shí)間、開關(guān)頻率等,較小的滯環(huán)電流值無法滿足最大輸出功率,較大的滯環(huán)電流雖然能夠滿足功率需求,但是對與電感、MOS的電流值有較高的要求,較大電流值的電感體積就會(huì)增大,因此需要綜合選擇。

     本例以輸出電壓60V,輸出功率200W的Boost電源電壓為例,針對滯環(huán)電流各個(gè)參數(shù)設(shè)計(jì)及元器件選型依據(jù)逐步進(jìn)行說明。

     1、參數(shù)要求

     輸入?yún)?shù)主要包括輸入電壓值、輸出功率要求、滯環(huán)電流、輸出電壓以及轉(zhuǎn)換效率等

    2、根據(jù)Boost電源最大輸出功率及輸入電壓,可得在最惡略情況下,滯環(huán)電流持續(xù)整個(gè)工作周期,可得滯環(huán)電流最小上、下限值

     考 慮 到 Boost開 關(guān) 電 源 損 耗 及 效 率 的 變 化 , 設(shè) 置 滯 環(huán) 電 流 最 小 值 13A, 最 大 值 17A

      3、考 慮 結(jié) 構(gòu) 散 熱 限 制 , 設(shè) 置 工 作 頻 率 200kHz

     考 慮 到 電 感 誤 差 及 參 數(shù) 變 化 , 選 擇 16μ H電 感,確定電感及滯環(huán)電流后,可以確定在現(xiàn)有選型情況下的理論工作頻率

     4、確定Boost電源工作效率前,首先需要計(jì)算開關(guān)管的開通和關(guān)斷時(shí)間,根據(jù)電流、電壓等要求選擇合適的一款開關(guān)管,進(jìn)一步計(jì)算在實(shí)際應(yīng)用工況下的理論開通和關(guān)斷時(shí)間,確定開關(guān)損耗。

     電感不僅存在由于其等效直流電阻帶來的損耗,同時(shí)由于其磁損的存在,也會(huì)增加開關(guān)電源的損耗。關(guān)于磁損可以根據(jù)電感供應(yīng)商的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算。

     二極管的損耗主要由導(dǎo)通損耗決定,這里不再贅述。

     通過前面的各項(xiàng)損耗計(jì)算,可以得到理論的轉(zhuǎn)換效率,當(dāng)然實(shí)際轉(zhuǎn)換效率必然有所差距。

     綜上,Boost滯環(huán)電流控制作為電流控制的一種控制方式,它與定頻控制存在不同之處。它是通過采樣電感電流,并與給定的電感電流上限、下限電流值進(jìn)行比較,當(dāng)變換器電感電流大于上限電流時(shí),PWM輸出低電平,關(guān)斷開關(guān)管,電感電流下降;當(dāng)電感電流下降到下限值時(shí),PWM輸出高電平,打開開關(guān)管,電感電流開始上升,如此往復(fù)。由于電感電流上升敦豪下降斜率與負(fù)載輕重、輸入電壓有關(guān),因此開關(guān)頻率不固定,屬于變頻控制的一種。

  

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  • dy-PW999XW6 2024-05-28 22:05
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  • dy-Mz9B7Nae 2024-04-17 18:42
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  • dy-gxfUazGY 2023-12-06 14:27
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  • 學(xué)霸超 2023-11-15 13:03
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  • dy-mfClwFw8 2023-06-28 10:43
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