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        雙管正激參數及控制環路的SABER仿真設計

        作者: 時間:2011-09-19 來源:網絡 收藏

        引言

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/178627.htm

          激變換器開關管的電壓應力等于輸入電壓,關斷時也不會出現漏感尖峰,加上結構簡單、可靠性高,在高輸入電壓的中、大功率場合得到廣泛的應用。

          在開關電源的過程中,的優劣關系到系統的穩定與否。對于PWM變換器的,傳統的方法使用狀態空間平均法,求出小信號模型,來。此方法計算量大,效率低,不利于工程應用。

          與其他軟件相比,具有更豐富的元件庫和更精確的描述能力,真實性更好。特別是在電源領域的先天優勢,借助其強大的功能縮短電源產品的上市時間。目前,用軟件設計控制環路尚不多見,基于此,提出用仿真設計及控制環路。

          1 電路結構

          激拓撲結構如圖1所示,工作原理為:VT1、VT2同時導通,同時關斷;VT1與VT2導通時,電源經高頻變壓器T,快恢復二極管VD3向負載輸出能量,經L給C充電;VT1與VT2關斷時,輸出電流由快恢復二極管VD4續流,同時變壓器原邊繞組的勵磁電流經VD1-UiN-VD2向電源反饋能量。由于VD1與VD2的箝位,VT1與VT2的開關應力等于電源電壓。與單管正激電路相比,多用一個開關管,電壓應力為單管的一半,不存在漏感尖峰,變壓器無需磁通復位繞組,適用于較高輸入電壓的中、大功率等級場合。

          

        雙管正激拓撲結構

          2 控制環路的設計方法

          系統穩定的條件:系統回路開環BODE圖,在剪切頻率處幅值斜率為-20dB/dec,且至少有45°的相位裕度。

          控制環路的設計步驟:

          (1)根據應用要求設計主電路。

          (2)由SABER仿真器得出主電路的BODE圖。

          (3)根據實際要求和限制條件確定剪切頻率ωc,對電源產品,剪切頻率通常為開關頻率的1/4或者1/5。

          (4)根據系統穩態精度的要求及剪切頻率決定補償放大器的類型和各頻率點。使低頻段增益高,一般電源產品的低頻段設計成I型系統,以保證穩態精度;中頻段帶寬處的斜率為-20dB/dec,且有足夠的相位裕度(即y>45°);高頻段增益衰減快,減少高頻干擾;用SABER得出補償后環路的開環頻響曲線,驗證系統的穩定性。

          3 主電路設置

          由于主電路輸出濾波器關系到控制環路的設置,補償器應根據輸出濾波參數進行調整。本文以一臺250W電源實例說明控制環路的設計。

          1)主要技術要求

          輸入:AC220V(DC=265V(220~310V))

          輸出:48V 0.5~5A;

          波紋電壓:0.1V; 波紋電流:1A;

          效率:≥0.85;開關頻率:100kHz;

          變壓器原副邊比n=2;Uout=48.85V(二極管); 占空比:

          2)輸出濾波參數

          輸出濾波器按照要求的紋波電流與紋波電壓值來設計,紋波電流決定電感值,紋波電流與紋波電壓共同決定電容值。

          (1)濾波電感

          流經濾波電感電流波形如圖2所示,紋波電流峰峰值取決于允許的最小電流值,當負載電流小于0.5A時,進入電流斷續模式。

          為防止變換器進入斷續模式,在Toff期間,流經L的電流不能降到零。

          

          


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