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基于PSpice的升压型开关稳压电源的设计与仿真

作者: 时间:2013-12-23 来源:网络 收藏

开关模式

1986年前后,脉宽调制(PulseWidthModulation,)开关模式被提出,先后出现了电压模式和电流模式。电流模式是目前常用的控制方法之一。

1、电流模式及其不稳定性

电流模式检测电感电流和开关电流,并在逐个脉冲的基础上同误差放大器的输出进行比较,控制脉宽,由于电感电流随误差信号的变化而变化,从而更容易设置控制环路,改善了线性调整率。

在CCM条件下,占空比超过50%时,电流模式存在固有不稳定性,也称为次谐波振荡。这种不稳定性与稳压器的闭环特性无关,它是由固定频率和峰值电流取样同时工作所引起。图4(a)显示了这种现象,在t0时刻,开关开始导通,使电感电流以斜率m1上升,t1时刻,电流取样输入达到由控制电压建立的门限。这导致开关断开,电流以斜率m2衰减,直至下一个振荡器周期。如果有一个扰动加到控制电压上,产生一个小的△I,在一个固定的振荡器周期内,电流衰减时间减少,最小电流在开关接通时刻t2,上升了△I+△I*m2/m1.最小电流在下一个周期t3减小至(△I+△I*m2/m1)m2/m1.如果m2>m1,这样扰动经过几个开关周期的逐渐积累后,就会出现占空比一大一小的现象,即发生了次谐波振荡。图4(b)显示了通过在控制电压上增加一个与脉宽调制时钟同步的人为斜坡,该斜坡的斜率如果≤m2/2,才能使得电感电流跟随控制电压,达到真正的电流模式工作。

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/258447.htm



图4连续电流波形图

2、高性能电流模式控制器简介

是一种电流型脉宽调制电源芯片,价格低廉,广泛应用于电子信息设备的电源电路设计,常用作反馈式开关电源的控制电路。工作电压为8.5~36V,是专为离线和DC-DC变换器应用而设计,提供了只需少量外部元件就能获得低成本高效益的解决方案。具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考电压、高增益的误差放大器。电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其它的保护特性包括滞后式欠压锁定,低压锁定门限为8.5V(通)和7.6V(断),还有逐周电流限制、可控输出静区时间等。



图5UC2843的内部框图

升压型设计

电源的技术指标为:输人标称12V,动态范围9~18V,输出24V,Io为1A,频率为300kHz,输出电压精度为1%.设计电路如图6所示。



图612V-24V电路

1、元件参数选择

(1)储能电感。

在保证电感电流连续模式前提下,电感值应满足



其中,Vs为为开关管导通时漏极电位。假定电路在额定输出时,电感纹波电流为平均电流的30%,即



故,电感值可取



综合考虑,电感可取50~150μH.

(2)其它元件参数选择。

为得到300kHz的工作频率,选择RT电阻为27kΩ,CT为220pF.UC2843内部脚2为误差放大器的反向输入端,正向输入基准为2.5V,可知输出电压为Vo=2.5(1+R1/R2),由此可确定输出取样电阻R1和R2值分别8.7kΩ和1kΩ。开关管,由于工作在大电流状态,且频率为300kHz.应选择Rds小的功率开关MOS管。输出二极管应选择快恢复二极管以保证开关的正常工作。输出电容是一个重要的储能元件,所以应选用100μF及以上的电解电容,其余元件参数如图6所示。为防止次谐波振荡,特加入了由Q1组成的斜坡补偿电路。

2、电路模拟仿真

运行仿真,得到如图7所示波形。在9V输入电压下,输出电压23.899V,电压纹波11mV,电感电流1.5459A,纹波271mA,占空比75%.由于加入了斜坡补偿,所以并没有出现次谐波振荡,即占空比时大时小的现象。电源效率为70%.电路元件参数的具体选择,可参考仿真结果,查看每个元件的电流和耗散功率加以确定。



图7仿真波形



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