負(fù)電壓DC/DC開關(guān)電源的設(shè)計
圖10 CCM-CPM型電壓外環(huán)系統(tǒng)框圖
圖11為實際非隔離負(fù)電壓DC/DC變換電路補償網(wǎng)絡(luò)的硬件電路圖。
圖11 補償網(wǎng)絡(luò)硬件電路圖
補償網(wǎng)絡(luò)的靜態(tài)放大倍數(shù)與電源控制器反饋引腳相對于其參考地的靜態(tài)工作電壓Vf成正比,這里的靜態(tài)工作電壓Vf滿足如下關(guān)系式:
注意Vf的值應(yīng)在適中的范圍,當(dāng)取值太大,會降低系統(tǒng)的信噪比。當(dāng)取值太小,系統(tǒng)的靈敏度和穩(wěn)態(tài)特性都會下降。
補償網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)特性通過電容C2、C3、C4來補償。其中電容C2引入超前校正,有效的提高了系統(tǒng)的動態(tài)穩(wěn)定性。電容C3則增大了系統(tǒng)的帶寬。而電容C4起到了旁路高頻噪聲的作用。因此通過合理的選擇C2、C4、C4的電容值,可以使系統(tǒng)獲得較滿意的動態(tài)補償效果。
3 實驗研究
對圖4所示的電路進行實驗研究,實驗電路的主要參數(shù)為,輸入電壓Vi=-24V,輸出電壓Vo=-15V,輸出電感L1=33μH,輸出電容C1=10μF,二極管VD1為肖特基二極管1N5819。
由圖12所示的輸出電壓波形可得,利用圖4所示的非隔離負(fù)電壓DC/DC開關(guān)電源可以很容易實現(xiàn)負(fù)電壓的穩(wěn)定輸出。并且反饋回路的靜態(tài)放大倍數(shù)很大,使輸出的負(fù)電壓有很好的穩(wěn)態(tài)特性。
圖12 滿載時LT1935內(nèi)部功率三極管集電極電壓和輸出電壓波形示意圖
圖12給出了滿載情況下電源控制器LT1935內(nèi)部功率三極管集電極輸出電壓的波形??梢娫跐M載時系統(tǒng)不會產(chǎn)生過高的峰值電流,電感電流的波動小,即輸出紋波電流得到很好的抑制,有利于非隔離負(fù)電壓DC/DC開關(guān)電源的高效率工作和帶負(fù)載能力。同時系統(tǒng)的開關(guān)頻率很高,反饋回路的帶寬得到了保證。
圖13給出了滿載情況下輸出紋波電壓的波形,顯然,輸出紋波電壓的波動小,且無脈動,輸出紋波電壓得到了很有效的抑制。
圖13 滿載時輸出電壓和輸出紋波電壓波形示意圖
4 結(jié)論
提出了一種基于峰值電流控制的新型非隔離負(fù)電壓DC/DC開關(guān)電源設(shè)計方案。在連續(xù)電流模式下,保證輸出電容能通過輸出電感得到持續(xù)充電,使輸出紋波得到了有效的抑制,從而達到提高系統(tǒng)帶負(fù)載能力以及效率的目的。同時結(jié)合平均電路法構(gòu)建該開關(guān)電源在CCM條件下的小信號模型,設(shè)計了電壓外環(huán)的補償網(wǎng)絡(luò),增強了系統(tǒng)的整體性能。實驗測試表明,本方案簡單、合理、可行,具有一定的工程實際意義。
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