开关电源的控制策略-峰值电流型控制技术的原理(pdf版,免费下载)
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峰值电流型控制张兴柱 博士 1:峰值电流型控制技术的结构框图:
Vg S T iL D
功率级
L C
Vo R
d
驱动
R f1 HVo Z2 Z1
隔 离
Ri
调制器
Fm
R f2
Vc1
补偿器
Ri x i L
Vc
外部斜波
Vref
Vm Ts
Se
2:峰值电流型控制技术的工作原理
假定电源已工作于稳态 (V g , Io , Ta , Vo ) ,且是稳定的,当环境变量 (V g , Io , Ta ) 中的任何 一个发生 变化时,将导致输出电压 (V o ) 跟着变化,如输出电压增加,则经反馈和误差放大后,将使误差放大器 的输出 ( vc1) 减小,从而使开关 S 的导通占空比 (d ) 减小,结果是阻止输出电压的增加。只要环路足够 快、误差放大器的直流增益足够大,输出电压就不会因环境变量的变化而变化,从而达到稳定输出的目 的。 峰值电流型控制技术不同于其它控制技术的是:它的导通占空比由误差放大器的输出电压和电感电 流的峰值共同控制。 由于电感电流的峰值通常与输入电压有关,故这种控制控制具有输入电压的前馈作 用,其电压环更容易补偿。 峰值电流型控制技术是开关电源中应用最早的控制技术,通常用于中小功率的开关电源。这种控制 技术在电源开机过程中,会自动限制开关电流,故可不加软启动电路。
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Vg S T iL D
功率级
L C
Vo R
d
驱动
R f1 HVo Z2 Z1
隔 离
Ri
调制器
Fm
R f2
Vc1
补偿器
Ri x i L
Vc
外部斜波
Vref
Vm Ts
Se
2:峰值电流型控制技术的工作原理
假定电源已工作于稳态 (V g , Io , Ta , Vo ) ,且是稳定的,当环境变量 (V g , Io , Ta ) 中的任何 一个发生 变化时,将导致输出电压 (V o ) 跟着变化,如输出电压增加,则经反馈和误差放大后,将使误差放大器 的输出 ( vc1) 减小,从而使开关 S 的导通占空比 (d ) 减小,结果是阻止输出电压的增加。只要环路足够 快、误差放大器的直流增益足够大,输出电压就不会因环境变量的变化而变化,从而达到稳定输出的目 的。 峰值电流型控制技术不同于其它控制技术的是:它的导通占空比由误差放大器的输出电压和电感电 流的峰值共同控制。 由于电感电流的峰值通常与输入电压有关,故这种控制控制具有输入电压的前馈作 用,其电压环更容易补偿。 峰值电流型控制技术是开关电源中应用最早的控制技术,通常用于中小功率的开关电源。这种控制 技术在电源开机过程中,会自动限制开关电流,故可不加软启动电路。
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