PWM開關(guān)建模反激轉(zhuǎn)換器使用第二級LC濾波器
與負(fù)載從次級側(cè)到初級側(cè)的反射,反激式轉(zhuǎn)換器可以被分析為降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器。這種做法可以極大地緩解了其第二級LC濾波器用于在每個輸出降低輸出電壓紋波的應(yīng)用程序的分析工作。
傳遞函數(shù)導(dǎo)出為反激式PWM開關(guān)模式
使用PWM開關(guān)的方法來分析由一第二階段LC輸出濾波器引入的穩(wěn)定性和輸出的設(shè)定點容差問題,阻抗反射簡化了輸入到輸出的模型到降壓 - 升壓(圖5)。與反射阻抗簡化以上表明,一個反激式轉(zhuǎn)換器變?yōu)榻祲?- 升壓轉(zhuǎn)換器,用于下一步驟。這種簡化可以大大緩解對于其中的第二級LC濾波器用于每個輸出端的應(yīng)用程序的分析工作
由于降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器工作在CCM和DCM根據(jù)負(fù)載的條件下,有用于在CCM和DCM中,分別的開關(guān)2不同的PWM開關(guān)的模型。圖6示出在CCM中所述的PWM開關(guān),同時圖7表示在DCM PWM的開關(guān)。
在CCM PWM開關(guān)的圖像
圖6:CCM PWM開關(guān)。
在DCM PWM開關(guān)的圖像
圖7:在DCM中的PWM開關(guān)。
相應(yīng)的PWM開關(guān)模型可以與所述降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器根據(jù)轉(zhuǎn)換器的操作模式(多個)相結(jié)合。圖8示出在變換器與PWM開關(guān)而轉(zhuǎn)換器運行在CCM而圖9示出了在轉(zhuǎn)換器將PWM開關(guān)而轉(zhuǎn)換器在DCM運行。
PWM開關(guān)的降壓 - 升壓在CCM圖片
圖8:降壓 - 升壓型PWM開關(guān)CCM。
PWM開關(guān)的降壓 - 升壓型的DCM圖片
圖9:在降壓 - 升壓的PWM開關(guān)DCM中。
與組合的PWM開關(guān)和降壓 - 升壓模式,如圖8和圖9,導(dǎo)出所述降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器的功率級的傳遞函數(shù)被簡化。
為了說明建模過程中,圖10描繪如下所示。
反激變換器采用第二級LC濾波器,控制電路,圖像
圖10:使用第二級LC濾波器,控制電路,反激式轉(zhuǎn)換器。
與插入的PWM開關(guān)的模型電路示于圖11和圖12。
反激式變換器與二次側(cè)部件的圖像反射到在CCM初級側(cè)
圖11:反激式轉(zhuǎn)換器,次級側(cè)部件反射到在CCM初級側(cè)。
反激式變換器與二次側(cè)部件的圖像反射到在DCM初級側(cè)
圖12:反激式轉(zhuǎn)換器,次級側(cè)部件反射到在DCM初級側(cè)。
方程10-13
從控制輸出電壓的傳遞函數(shù)可以概括為(13)中。在(13)中指定的方程,設(shè)計者可以優(yōu)化系統(tǒng)的穩(wěn)定性和輸出調(diào)節(jié),以使最佳的性能可以通過使用第二級LC濾波器來實現(xiàn)。
快速創(chuàng)建反激式使用飛兆半導(dǎo)體的設(shè)計工具在幾分鐘內(nèi)第二階段的輸出濾波器的設(shè)計,然后保存您的設(shè)計以供將來參考。微調(diào)您的設(shè)計參數(shù),而替補席上的原型,交換組件選擇,并進(jìn)行詳細(xì)的模擬和分析。反激/控制器,集成MOSFET的設(shè)計工具是列出的第五工具。
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參考
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