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          通信用高頻開關(guān)電源技術(shù)的發(fā)展

          作者: 時間:2012-02-06 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          同步整流包括自驅(qū)動與外部驅(qū)動。自驅(qū)動同步整流方法簡單易行,但是次級電壓波形容易受到變壓器漏感等諸多因素的影響,造成批量生產(chǎn)時可靠性較低而較少應(yīng)用于實際產(chǎn)品中。對于12V以上至20V左右輸出電壓的變換則多采用專門的外部驅(qū)動IC,這樣可以達到較好的電氣性能與更高的可靠性。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/177973.htm

          TI公司提出了預(yù)測驅(qū)動策略的芯片UCC27221/2,動態(tài)調(diào)節(jié)死區(qū)時間以降低體二極管的導(dǎo)通損耗。ST公司也設(shè)計出類似的芯片STSR2/3,不僅用于反激也適用于正激,同時改進了連續(xù)與斷續(xù)導(dǎo)通模式的性能。美國電力電子系統(tǒng)中心(CPES)研究了各種諧振驅(qū)動拓撲以降低驅(qū)動損耗,并于1997年提出一種新型的同步整流電路,稱為準方波同步整流,可以較大地降低同步整流管體二極管的導(dǎo)通損耗與反向恢復(fù)損耗,并且容易實現(xiàn)初級主管的軟。凌特公司推出的同步整流控制芯片LTC3900和LTC3901可以更好地應(yīng)用于正激、推挽及全橋拓撲中。

          ZVS及ZCS同步整流技術(shù)也已開始應(yīng)用,例如有源鉗位正激電路的同步整流驅(qū)動(NCP1560),雙晶體管正激電路的同步整流驅(qū)動芯片LTC1681及LTC1698,但其都未取得對稱型電路拓樸ZVS/ZCS同步整流的優(yōu)良效果。

          1.2 建模與仿真

          型變換器主要有小信號與大信號分析兩種建模方法。

          小信號分析法:主要是狀態(tài)空間平均法,由美國加里福尼亞理工學院的R.D.Middlebrook于1976年提出,可以說這是電力電子學領(lǐng)域建模分析的第一個真正意義的重大突破。后來出現(xiàn)的如電流注入等效電路法、等效受控源法(該法由我國學者張興柱于1986年提出)、三端開關(guān)器件法等,這些均屬于電路平均法的范疇。平均法的缺點是明顯的,對信號進行了平均處理而不能有效地進行紋波分析;不能準確地進行穩(wěn)定性分析;對諧振類變換器可能不大適合;關(guān)鍵的一點是,平均法所得出的模型與開關(guān)頻率無關(guān),且適用條件是電路中的電感電容等產(chǎn)生的自然頻率必須要遠低于開關(guān)頻率,準確性才會較高。

          大信號分析法:有解析法,相平面法,大信號等效電路模型法,開關(guān)信號流法,n次諧波三端口模型法,KBM法及通用平均法。還有一個是我國華南理工大學教授丘水生先生于1994年提出的等效小參量信號分析法,不僅適用于PWM變換器也適用于諧振類變換器,并且能夠進行輸出的紋波分析。

          建模的目的是為了仿真,繼而進行穩(wěn)定性分析。1978年,R.Keller首次運用R.D.Middlebrook的狀態(tài)空間平均理論進行開關(guān)電源的SPICE仿真。近30年來,在開關(guān)電源的平均SPICE模型的建模方面,許多學者都建立了各種各樣的模型理論,從而形成了各種SPICE模型。這些模型各有所長,比較有代表性的有:Dr.SamBenYaakov的開關(guān)電感模型;Dr.RayRidley的模型;基于Dr.VatcheVorperian的Orcad9.1的開關(guān)電源平均Pspice模型;基于StevenSandler的ICAP4的開關(guān)電源平均Isspice模型;基于Dr.VincentG.Bello的Cadence的開關(guān)電源平均模型等等。在使用這些模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合變換器的主要參數(shù)進行宏模型的構(gòu)建,并利用所建模型構(gòu)成的DC/DC變換器在專業(yè)的電路仿真軟件(Matlab、Pspice等)平臺上進行直流分析、小信號分析以及閉環(huán)大信號瞬態(tài)分析。



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