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          BUCK DC/DC變換器最優(yōu)化設(shè)計

          作者: 時間:2011-05-09 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          為了設(shè)計出高性能的開關(guān)電源,選擇性能更為優(yōu)越的功率半導(dǎo)體器件,改進(jìn)電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),選擇和改進(jìn)控制電路的控制方式,優(yōu)化器件的排列布局等成為必然途徑。從BUCK DC/DC變換器的基本工作原理著手,設(shè)計了主電路參數(shù),運(yùn)用非線性規(guī)劃技術(shù)對該電路進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,得到最優(yōu)化模型,然后運(yùn)用ORCAD PSPICE軟件對電路進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果表明:運(yùn)用最優(yōu)化設(shè)計所體現(xiàn)的優(yōu)越性明顯,提高電路設(shè)計質(zhì)量。
          關(guān)鍵詞:BUCK DC/DC變換器;約束條件;最優(yōu)化設(shè)計;仿真

          隨著電力電子技術(shù)的不斷發(fā)展,要求開關(guān)電源具有更高的工作頻率、效率、工作密度、功率因數(shù)、可靠性、電路具有更小的體積和實用性。為了得到高性能的開關(guān)電源,研究者們在選擇性能更為優(yōu)越的功率半導(dǎo)體器件,改進(jìn)電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),選擇和改進(jìn)控制電路的控制方式,優(yōu)化器件的排列布局等方面做了大量的優(yōu)化設(shè)計工作,并且取得了許多卓有成效的成果。近年來,人們引入了功能強(qiáng)大的數(shù)學(xué)規(guī)劃方法來解決開關(guān)電源的最優(yōu)化設(shè)計問題,形成了開關(guān)電源的最優(yōu)設(shè)計技術(shù),在目標(biāo)值與約束條件都能用數(shù)學(xué)公式表達(dá)時,這種采用數(shù)學(xué)優(yōu)化方法得到的設(shè)計結(jié)果與傳統(tǒng)的設(shè)計方法相比,往往具有很強(qiáng)的優(yōu)越性,可提高開關(guān)電源的設(shè)計質(zhì)量,縮短設(shè)計周期,本文首先采用傳統(tǒng)方法對BUCK DC/DC變換器的主電路參數(shù)進(jìn)行了設(shè)計與器件的選擇,然后提出了設(shè)計的最優(yōu)化目標(biāo)值和約束條件,從而利用數(shù)學(xué)規(guī)劃方法得到了該變換器的最優(yōu)化模型,對BUCK DC/DC變換器的最優(yōu)設(shè)計具有實際的指導(dǎo)意義。

          1 BUCK DC/DC變換器工作原理及參量關(guān)系分析
          輸入交流電壓(220V AC)經(jīng)整流濾波后變換為300 V DC,而用電設(shè)備所需要的直流電壓是多種多樣的,降壓型DC/DC變換器主電路(BUCK電路)是一種輸出電壓小于輸入電壓的單管非隔離型直流變換器,是屬于開關(guān)電源中一種典型的電路,開關(guān)管一般都采用PWM控制方式。


          圖l(a)所示為BUCK DC/DC變換器主電路,圖l(b)和圖l(c)給出了CCM下兩種工作模態(tài)的等效電路,圖1(d)為工作波形。由圖l(d)可知:

          濾波電感L一般較大,為了減小電流紋波,從而減小濾波電容值,縮小體積,提高電源的功率。但在負(fù)載瞬態(tài)變化過程中,過大的濾波電感限制了能量的傳輸速度,負(fù)載瞬態(tài)變化所需要(或產(chǎn)生)的能量幾乎全部由濾波電容提供(或吸收),特別在大電流負(fù)載情況下,必須增加濾波電容(一般采用多個電容并聯(lián)以減小ESL和ESR),但其缺點是體積增大,電源功率減少。因此在實際的設(shè)計中要折衷考慮這兩個變量。

          2 BUCK DC/DC變換器主電路設(shè)計
          2.1 輸出濾波電容選型

          由式(4)~式(5)可知:Co可由給定的Ud、△Uo、L等來確定。由于電容器本身沒有完美的電氣性能,所以其內(nèi)部的等效串聯(lián)電阻將消耗一些功率,并且等效串聯(lián)電阻上的壓降會產(chǎn)生輸出紋波電壓,欲要減小這些紋波電壓,只能靠減少等效串聯(lián)電阻的值和動態(tài)電流的值。選擇電容C的類型,經(jīng)常由紋波電流的大小決定。截止頻率fc的高低,LC的大小,都將影響輸出紋波電壓。在實際設(shè)計中,選擇L和C時,要綜合考慮其重量、尺寸以及成本等因素。
          2.2 濾波電感的選擇
          電感的選擇與輸出端負(fù)載的變化范圍有關(guān),如果電路處于CCM工作模式,則濾波電感的選擇需滿足以下關(guān)系:

          令最小負(fù)載電流為零界連續(xù)電流,即:IOC=IOM,則:

          對于負(fù)載電流變化很大,下限電流很低的場合,按式(7)選出的濾波電感很大,同時電感體積也增大,傳輸?shù)墓β氏陆担瑸榇丝稍谳敵龆私蛹儇?fù)載以增加最小電流,但這樣會使電路其他性能惡化,為避免這種情況的發(fā)生,IOC一般取(1/5~1/3)IOM。
          2.3 磁性元件設(shè)計
          2.3.1 磁性元件選型
          選擇8#材料的鐵粉芯,其參數(shù)如表l所示。


          根據(jù)以上參數(shù)得磁芯的電磁勢能W,磁芯面積AP,導(dǎo)線截面積AC及線圈匝數(shù)N如下:

          2.3.2 電路主要指標(biāo)

          查8#材料鐵粉芯的規(guī)格尺寸和有關(guān)參數(shù)的表格,得到T106-8/90型符合要求,其參數(shù)如下:AL為45 nH/N2,外徑為26.9 mm,內(nèi)徑為14.5 mm,厚度為11.1 mm,磁路長度為6.49 cm,截面積為0.659 cm2,體積為4.28 cm3。
          2.3.3 初步設(shè)計結(jié)果
          由T106-8/90各個參數(shù)可知,該材料的磁芯面積為:AP=10876.5>7087mm4;線圈匝數(shù)為:;導(dǎo)線截面積:Ac=ILm/J=3.2/400=0.8x10-3cm2,選擇AWG#17導(dǎo)線,其截面積為0.822 8x10-3cm2,電壓紋波需滿足2%的要求,由此可得輸出濾波電容為:

          由此可得初步設(shè)計結(jié)果為:內(nèi)徑ID為14.5 mm,外徑OD為26.9 mm,厚度Ht為11.1 mm,匝數(shù)為105,Co為4.2μF,截面積Ac為0.822 8 mm2,電感L為500μH。

          3 BUCK DC/DC變換器最優(yōu)化設(shè)計
          3.1 設(shè)計優(yōu)化目標(biāo)
          以電路中電感和電容總體積最小為優(yōu)化項目,即:

          3.2 約束條件


          3.3 最優(yōu)化設(shè)計

          3.4 仿真波形
          采用ORCAD PSPICE軟件對主電路進(jìn)行仿真可得到如圖2所示的輸出電壓波形。


          由圖2中的圖(a)和圖(b)比較可得到以下結(jié)論:1)電路經(jīng)優(yōu)化后,輸出電壓紋波變??;2)電路經(jīng)優(yōu)化后,由初始時刻開始到穩(wěn)定輸出電壓所需要的時間縮短;3)由初始時刻到穩(wěn)態(tài)過程中,優(yōu)化后的電路波動幅度小,對負(fù)載的沖擊小。

          4 結(jié)束語
          最優(yōu)化設(shè)計技術(shù)目前已廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)、管理、控制、工程設(shè)計等領(lǐng)域,其在開關(guān)電源設(shè)計方面也在不斷發(fā)展,特別是在設(shè)計變量多,變量之間關(guān)系又很復(fù)雜的電路中,運(yùn)用最優(yōu)化設(shè)計所體現(xiàn)的優(yōu)越性將越明顯。同時,最優(yōu)化設(shè)計技術(shù)的應(yīng)用,也將推動開關(guān)電源在其他方面的研究。近年來,引入功能強(qiáng)大的數(shù)學(xué)規(guī)劃方法建模,解決開關(guān)電源中最優(yōu)設(shè)計問題,從而形成了以數(shù)學(xué)規(guī)劃為基礎(chǔ)的開關(guān)電源的最優(yōu)化設(shè)計,本文在對BUCK DC/DC變換器進(jìn)行初步設(shè)計的基礎(chǔ)上,利用非線性規(guī)劃技術(shù)對變換器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,得到了目標(biāo)函數(shù),并最終得到300 V DC輸入,48 V DC輸出的BUCK電源的最優(yōu)化設(shè)計模型,通過電路仿真反映了電路優(yōu)化設(shè)計與傳統(tǒng)經(jīng)驗設(shè)計相比優(yōu)越性明顯,加快電路的動態(tài)響應(yīng)速度,提高了電路的穩(wěn)定性和精確度。



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