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          安森美NCP1294太陽能充電控制器及其設(shè)計(jì)要點(diǎn)

          —— 增強(qiáng)型電壓模式PWM控制器
          作者: 時(shí)間:2011-09-09 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

            動態(tài)MPPT工作原理

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/123431.htm

            為了從功率可變的電源(即太陽能電池板)析取出最大的功率,太陽能控制器必須采用MPPT。MPPT必須首先找到最大功率點(diǎn)并及時(shí)調(diào)整環(huán)境條件,以保持控制器接近最大功率點(diǎn)。動態(tài)MPPT用在系統(tǒng)發(fā)生改變的情況下。由于每個開關(guān)周期都在發(fā)生變化,太陽能電池板汲取的功率也會在每個周期有明顯的改變。動態(tài)MPPT利用太陽能電池板的電壓驟降乘以每個開關(guān)周期增加的電流,以確定將要產(chǎn)生的誤差信號來調(diào)節(jié)占空比。動態(tài)響應(yīng)可檢測IV曲線的斜率,從而建立一個功率斜坡,從誤差信號相交點(diǎn)建立一個代表占空比的功率。當(dāng)斜坡變化斜率從正到負(fù)時(shí)該周期結(jié)束,如圖2所示。

            

           

            圖2:PWM穩(wěn)壓轉(zhuǎn)換器的電壓和電流

            前饋電壓模式控制

            在傳統(tǒng)電壓模式控制中,斜坡信號有一個固定的上升和下降斜率。反饋信號僅來自輸出電壓。因此,電壓模式控制線路穩(wěn)壓效果較差,且具有音頻易感性。前饋電壓模式控制源于斜坡信號輸入線路。因此,斜坡的斜率隨輸入電壓而變化。前饋功能也可以提供一個伏秒鉗位,這就限制了輸入電壓和導(dǎo)通時(shí)間的最大乘積值。電路中的鉗位電路,如正激和反激式轉(zhuǎn)換器可用來防止變壓器飽和。

            太陽能充電控制器應(yīng)用設(shè)計(jì)流程

            當(dāng)選擇太陽能控制器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)時(shí),重要的是要了解轉(zhuǎn)換器的基本操作及其局限性。選擇的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是非反相四開關(guān)非同步降壓-升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。轉(zhuǎn)換器利用來自的控制信號運(yùn)行,Q1和Q2同時(shí)導(dǎo)通為L1充電。四開關(guān)降壓-升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖3所示,其中的電感器用來控制電壓和電流。

            

           

            圖3:四開關(guān)降壓-升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

            四開關(guān)非反相降壓-升壓有兩種操作模式,即降壓模式和降壓-升壓模式。在降壓模式下,轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生輸入電壓脈沖,它經(jīng)過LC濾波來產(chǎn)生一個較低的直流輸出電壓。輸出電壓可以通過修改相對于開關(guān)周期或開關(guān)頻率的導(dǎo)通時(shí)間來改變。

            如果輸出電壓可能達(dá)到1%至89%,太陽能控制器即運(yùn)行在降壓模式。如果由于占空比的限制而無法達(dá)到該輸出電壓,它會切換到降壓-升壓模式,此時(shí)即可達(dá)到該輸出電壓。從89%到較低占空比的變化,如圖4所示。

            

           

            圖4:多個電池降壓和升壓模式之間的傳遞比

            需要注意的是,當(dāng)轉(zhuǎn)換器模式從降壓到降壓-升壓切換時(shí),誤差信號將需要一段時(shí)間來改變占空比。模式的瞬時(shí)變化將使降壓-升壓轉(zhuǎn)換器試圖在89%占空比進(jìn)行切換,并試圖轉(zhuǎn)換至47%;這會導(dǎo)致轉(zhuǎn)換器試圖在失衡區(qū)(trade over region)輸出130 V的結(jié)果。通過脈沖電流限制器提供了一個脈沖,可以阻止轉(zhuǎn)換器能量達(dá)到危險(xiǎn)的程度,在占空比條件下實(shí)現(xiàn)緩和過渡。



          關(guān)鍵詞: 安森美 半導(dǎo)體 NCP1294

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