LLC諧振電路是常用的拓撲,廣泛應(yīng)用在目前的熱門應(yīng)用中,本文主要從典型諧振狀態(tài)來分析其基本工作過程,后續(xù)我們將逐步擴展到其它工作狀態(tài)。
運放是模擬電源反饋及各種信號調(diào)理電路常用的器件,根據(jù)輸入信號連接到運放的同相端還是反相端,我們可以將其分為同相輸入放大電路,和反相輸入放大電路。這兩種放大電路有什么區(qū)別呢,或者有什么優(yōu)缺點呢?本文就這一基本話題進行討論。
通常的認識中,峰值電流模式控制中,電源設(shè)計者普遍都清楚有一個次諧波震蕩的問題,了解斜坡補償?shù)闹匾饬x,但是對功率級傳遞函數(shù)的影響,斜坡補償和博德圖的關(guān)系,這些方面并非所有讀者都是清楚的,本文主要就這一話題進行深度探討。
本文以電壓模式BUCK電路為例,從數(shù)字電源的基本原理說起,先介紹一下數(shù)字控制的系統(tǒng)框圖,從信號流的角度去概括性的描述每一個模塊的主要作用,如圖1所示。
根據(jù)前述文章,數(shù)字電源之我見(1)典型控制系統(tǒng)框圖 中的介紹,控制一個數(shù)字電源,首要的一步就是要將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,這部分工作由芯片內(nèi)的ADC來完成,本文就ADC的典型結(jié)構(gòu)及時鐘分配,和分辨率特點,基本工作原理等特性做一個概括性的介紹。
前述文章,峰值電流模式控制BUCK電路功率級電路計算及仿真 ,其中討論了BUCK變換器功率級小信號頻域分析,BOOST變換器是基本DC/DC變換器中的另一種形式,它可以實現(xiàn)輸入電壓到輸出電壓的升壓變換,具有比較廣泛的應(yīng)用,對BOOST變換器的控制是設(shè)計BOOST電路的核心部分,首先我們需要對功率級電路的小信號傳遞函數(shù)比較了解,才能進行控制環(huán)節(jié)的設(shè)計,本文通過詳細計算BOOST變換器功率級的小信號傳遞函數(shù)的特性,進而通過SIMPLIS軟件仿真進行驗證,作為后續(xù)BOOST電路的數(shù)字化變換的基礎(chǔ)。
前述文章,峰值電流模式BOOST變換器功率級小信號頻域特性分析 ,我們詳細探討了峰值電流模式的功率級電路的小信號頻域特性,本文通過簡要設(shè)計,對其進行閉環(huán)補償控制。同樣,我們先在Mathcad中進行基本計算,之后將結(jié)果在SIMPLIS中進行驗證。
根據(jù)前述文章,我們理解了BOOST變換器的功率級小信號特性曲線,進而采用模擬運放搭建的補償器進行補償?shù)姆绞剑O(shè)計了一個閉環(huán)穩(wěn)定的峰值電流模式控制的BOOST變換器,本文重點討論一下在設(shè)計數(shù)字補償器時的一個方法,即通過仿真的方式得到功率級傳遞函數(shù)BODE圖,并結(jié)合數(shù)字補償器的設(shè)計結(jié)果,對二者進行疊加從而得到開環(huán)傳遞函數(shù)的BODE圖,在沒有環(huán)路測試設(shè)備時,這是一種可行的方式。
dsPIC33CH/dsPIC33CK系列數(shù)字電源控制器芯片,在目前諸多典型應(yīng)用中都得到了廣泛使用。在閉環(huán)控制中,尤其是電壓模式控制中,對PWM數(shù)據(jù)寄存器進行實時更新是必要的一個動作,本文主要就這一話題做一些分析和討論