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如何控制電源的開關

控制電路通過采樣功率級的狀態信號輸出開關管的驅動信號。利用功率級的當前狀態調整開關的占空比,使系統在各種擾動下都能保證相對穩定的輸出。可見開關電源的控制電路在整個系統中也是非常重要的。開關電源的其他功能,如遠程控制和過流保護,都是通過控制電路實現的。

開關電源的控制方式主要有電壓型、電流型、充電型、平均電流型和V2型。

壹、電壓控制方法

傳統的PWM DC-DC變換器通常采用電壓模式控制。電壓模式控制方法只對輸出電壓進行采樣,並將其作為反饋信號實現閉環控制,以穩定輸出電壓。因為是單回路控制,所以容易分析和設計。但由於基本開關變換器是壹個帶電感電容的二階系統,我們知道二階系統是壹個條件穩定系統,通常需要在控制中加入補償電路才能使系統穩定工作。

二、電流控制方法

根據控制理論,N階系統需要N個獨立的反饋變量來實現最優控制,因此同時引入電容電壓和電感電流兩個狀態變量的電流模式控制方法改善了PWM控制策略的性能。與電壓模式控制方法相比,電流模式控制方法具有自動限流、對輸入電壓變化的響應速度更快、閉環系統穩定性高等優點。因此,電流模式控制方法得到了廣泛的應用。但當電流模式控制方法的占空比大於50%時,會產生開環不穩定和次諧波振蕩,需要加入斜率補償來消除。由於電流模式控制方法的電流紋波幅度比較小,抗幹擾性差,峰值電流和平均電流存在誤差,所以電流的控制精度不高。

三。V2控制方法

V2控制方法仍然是雙環控制,但是電流模式控制方法中的電流紋波被輸出電壓的紋波所取代。因此,V2控制方法不僅具有輸入電壓動態響應快、閉環系統穩定性高的優點,而且對負載變化具有超快速的響應。而V2控制法不具備自動限流功能,還需要增加斜率補償來消除占空比大於50%時的開環不穩定和次諧波振蕩。

目前,信息產業異軍突起,微處理器芯片技術發展迅速。微處理器芯片對電源性能指標(尤其是瞬態響應)的要求越來越嚴格。V2控制方式因其對負載變化的超快的響應速度,有望成為新壹代電源的首選。

摘自:Big Bit論壇。

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