現代電力電子技術在高頻二次開關電源中的應用

2020-12-22 電子產品世界

作者/陳松伯,張晉(湖南工業大學,湖南 株洲412000)

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201902/397978.htm

  摘要:高頻開關電源是一種能量轉換器,其功率器件主要工作在開關狀態而非放大狀態,整體具有頻率高、體積小、功耗低的特點。其中,DC/DC變換可充當二次電源,將恆定的直流電壓變換成可調的直流電壓,在DC/DC變換中,Buck斬波電路是直流斬波電路中最常用、最簡單的電路拓撲。由於在經典的Buck斬波電路中只要電子元器件的參數稍有變化,系統即會發生振蕩現象;另外,系統的穿越頻率設計的過低,將會導致系統的響應速度很慢,本文藉助PID補償網絡對其進行調節校正以減小系統的穩態誤差,藉助MATLAB進行幅頻域分析,使新系統補償網絡能夠很好的實現靜態與動態穩定。並通過Saber仿真軟體進行了總體閉環控制的仿真,實現對原系統的改進工作,並將最終設計好的開關電源實物平臺進行驗證達到了預期調壓減噪的作用。

  關鍵詞直流斬波技術;開關電源;Buck電路;PID調節;saber仿真

  0 引言

  現階段,電力電子技術得到迅速發展,電力電子設備與人們的生活也隨之變得日益密切,開關電源技術在此更是處於核心地位 [1-6]。較線性電源相比,其工作在開關狀態而非放大狀態,可以有效地降低開關損耗問題;較相控電源相比不受功率因數影響,利用PWM技術來控制IGBT的導通時間佔空比來達到穩壓作用[7-8]。 DC/DC變換器包括輸入電路、功率變換電路、輸出電路、控制電路組成,既可以調節輸出電壓,還可以有效地抑制電網側諧波電流噪聲。

  通常將直流斬波(DC/DC)變換器作為二次電源,對其功率密度要求甚高。為了解決傳統開關電源的不穩定性問題,現以Buck電路為研究對象,將其設計方案、拓撲結構進行優化,從而提高其穩定性和抗幹擾性能,進而提高開關電源的可靠性。Buck降壓變換器作為開關電源基本拓撲結構中最簡單的一種,能對輸入電壓進行降壓變換,即輸出電壓低於輸入電壓,由於其具有優越的變壓功能,因此可以用於需要直接降壓的場合[9]。本文將在已有的Buck電路進行參數改進,對濾波電感和濾波電容重新設計,並加入PID調節網絡,通過saber軟體對系統進行仿真驗證,最終實現提高系統響應速度和降低穩態誤差的作用。

  1 Buck電路器件的選型和設計

  1.1 濾波電感的設計

  儘管Buck降壓拓撲電路結構可在不連續模式下工作,但是一些帶Buck型輸出濾波器的拓撲卻會在不連續的模式下出現故障[10],因此,對此類輸出濾波器的拓撲,電感的選擇應該保證系統輸出最小規定電流(通常為額定電流的1/10)時,電感電流也要保持連續,直流電流等於電感電流斜坡峰值一半時對應臨界連續,主電路拓撲如圖1所示。

  圖1中的電感可表示為

  式中:Vdcn和Ion分別是額定輸入電壓和額定輸出電流;dI為斜坡幅值Vdcn=12 V; Vo=3 V; Io=3 A;T=10-5 s。將其代入式(2)求得L=40 mH。

  1.2 濾波電容的設計

  濾波電容的選擇必須滿足輸出紋波的技術要求,實際所用電容並不必須是理想電容,它可以等效為電阻R和電感L的串聯,頻率在300 kHz~500 kHz範圍以下時電感L值可以忽略(當前設計為100 kHz)不計,這時輸出紋波僅由電阻R和電容C的值決定:

  2 Buck電路器件的選型和設計

  2.1 原始系統的頻率特性

  (1)設計電壓採樣網絡。在設計IGBT開關調節系統時,為了更好的消除穩態誤差es,需在系統的低頻段(尤其在直流頻率點處),確保開環傳遞函數的幅值遠遠大於1,即此時的直流頻率點系統為深度負反饋系統。對於深度負反饋系統,參考電壓Vref與輸出電壓Vo之比是電壓採樣網絡的傳遞函數,即

  (2)繪製原始系統的Bode圖。此時電路工作於電流連續模式(CCM),若忽略電容等效串聯電阻(ESR)的影響,對小信號模型進行分析,可得到Buck斬波電路變換器的傳遞函數為:

  其中,交流小信號的電路模型參數計算如下:

 

  其中,,交流小信號模型下的 Buck變換器傳遞函數為:

  3)繪製系統開環傳遞函數的波特圖。由系統的開環特性可得開環傳遞函數:

  反向放大器引起了一個-180°固定的相移,這樣就構成了一個原始系統,其開環傳遞函數:

  根據式(12)、(13)可以繪製開環傳遞函數的幅頻和相頻特性,如圖2所示。

  由圖2可知,當穿越頻率為fc=1.99 kHz時,相位裕度為jM=6°。可以判斷此時的系統是穩定的,但是如果改變系統中的參數,此時系統可能會波動而變得不穩定,另外,穿越頻率(為1.99 kHz)太低時,系統的響應速度會變得很慢。總之,只使用一個高增益的反向放大器作為控制器,不能使對象的控制達到穩、準、快的要求。因此,該經典電路需進一步改進。

  2.2 補償網絡的設計

  將圖2中的穿越頻率fc=1.99 kHz,相角裕度6°進行改進,在遠遠小於穿越頻率fc處,給予PD補償網絡加入零點fz,此時的開環傳函超前位移就會變得足夠大,以確保原系統有充足的相位裕度。但是,增加零點fz又帶來了新的問題:例如,如果高頻段增益降低,會使系統的原有斜率從-40 dB/dec上升到-20 dB/dec;可能使相位裕度達到90°,過大的相位裕度會對其他動態性能不利。此時可在系統大於零點頻率附近再引入一個極點,即使用PD補償網絡來解決以上產生的相角裕度問題。

  PD補償網絡的電路拓撲結構如圖3所示。

  PD補償網絡的傳遞函數為:

 

  為了提高系統的穿越頻率fc,需要將加入補償網絡後的開環傳遞函數穿越頻率fc變成原開關頻率fs的1/20,即:。

  在原系統5 kHz處,幅頻特性的幅值為:

  經過以上調節使系統在fc=5 kHz穿越頻率處,。設此時的相位裕量,則PD補償網絡的零、極點頻率計算公式為:

  根據式(19)中的傳遞函數,利用MATLAB繪出系統的超前補償網絡傳遞函數的波特圖如圖4所示。

  由圖4可以看出,當穿越頻率為fc=5.1 kHz,相角裕度為時,穿越頻率符合約定的頻率範圍內(2.2 kHz~8.3 kHz),此時開環傳遞函數的相位裕度。此時可以發現,只要系統中的電子器件的值稍加變化,穿越頻率會稍稍偏離5.1 kHz,這時對相位裕度影響較小。由於在0 kHz~1 kHz範圍內,幅頻特性曲線是平緩的,因此,系統穩態誤差大。據此,可以通過在PID補償網絡的加入倒置零點解決以上問題。

  2.3 PID補償網絡的設計

  改進的PID補償網絡的電路模型如圖5所示,根據其拓撲電路可推出傳遞函數為:

  在這裡,引入倒置零點的目的是改善開環傳遞函數的低頻特性,但是並不希望因此改變開環傳遞函數的中高頻段特性。假設選擇倒置零點的頻率fl為穿越頻率fc的1/10,則有

  則。

  改進後的PID補償網絡的傳遞函數為:

  根據PID 補償網絡的傳遞函數可以得到調整後的波特圖,如圖6所示。

  取Rf=10 kW,計算得Cf=3.2nF,Rip=434 W,Riz=3.2kW,Ci=28.6nF。

  由圖6中可知,當fc=5.16 kHz時,相位裕度為,在高頻段時,曲線在-40 dB/dec時的斜率下降,在此範圍內可有效地抑制高頻幹擾。

  3 總電路圖的仿真與實驗

  Buck電路的開關管選用P溝道MOSFET,開關管的驅動採用SG3525晶片,SG3525 是一種性能優良、功能齊全和通用性強的單片集成PWM控制晶片,它簡單可靠及使用方便靈活,輸出驅動為推拉輸出形式,驅動能力強;其內部含有的欠壓鎖定電路、軟啟動控制電路等,具有過流保護、頻率可調功能,同時能限制最大佔空比,防止溢出。

  利用Saber仿真軟體,對系統進行仿真,能夠得到系統的輸出響應曲線,通過仿真曲線可以得出,輸出的電壓平均值為3.34 V,紋波峰峰值為0.108 V,滿足設計要求。仿真波形如圖7所示。

  由圖7可以看出,實際仿真的電壓曲線與理論上的電壓值還有一些誤差存在,其中,曲線的超調還是稍大,同時系統的穩態誤差仍然存在,給系統的穩定性帶來一定的安全隱患。為此,需要對以上系統參數進行重新設置,以確保穩態誤差儘可能降為零。

  對PID補償網絡的參數進行整定後,使得Rf=10 kW,Cf=1 nF,Rip=510 W,Ci=100 nF。以此參數進行仿真並與原仿真結果進行比較,此時系統響應如圖8所示。

  從圖8中曲線中可以明顯的看出,經過調整後的系統電壓變化曲線較修正之前的電壓曲線相比,在調整時間不變的前提下,使系統的超調量大大減小,並且保證了系統的穩態誤差為零,大大提升了系統的抗擾性能。

  4 展望

  DC/DC斬波技術的高速發展,使得開關電源技術趨向高性能化、智能化、集成化、模塊化的方向發展。並且在此基礎上,逐漸推出了新的DC/DC變換器技術,例如VRM技術,要求其負載電流的響應速度更快速,在體積足夠小的前提下,確保電力電子器件的高效率。又如,為了應對開關電源趨於高頻化發展後造成的開關器件損耗大增的問題,將軟開關技術應用到了DC/DC變換器中,以達到減少開關損耗、提高效率的功能。

  隨著新型電子器件和拓撲結構的出現,開關電源將實現高頻化、模塊化、綠色化和智能化的集成,並且將應用到更廣泛的領域。

  5 結論

  隨著大規模集成電路的高速發展,要求開關電源模塊趨於小型化,在其設計過程中需不斷提高開關頻率,開發和設計新型的電路拓撲結構,本文提出的PID調解網絡模式下的Buck直流斬波電路可代替普通變阻器實現調壓和節能的功效。開關電源的輸出電壓如果超出正常範圍,會對通信設備造成損壞,所以在其輸出端設計輸出電壓保護,一旦輸出電壓超過給定值,開關電源會將輸出閉鎖,達到過壓保護作用。在電力電子技術的應用及各種電源系統中,開關電源技術均處於核心位置。以傳統的大型電路為例,若採用高頻開關電源技術會降低整套系統的體積,而且可極大提高電源利用效率、節省材料、降低成本。就目前來看,開關電源必將在未來的電力電子技術應用中起到關鍵的作用。

  參考文獻

  [1]韋和平.現代電力電子及電源技術的發展[J].現代電子技術,2005,18(7):102-105.

  [2]程乃士.無液壓泵的汽車金屬帶式無級變速器-CVT原理和設計[M].北京:機械工業出版社,2007:179-193.

  [3]劉樹林,劉健,寇磊,等.Buck DC/DC變換器的輸出紋波電壓分析及其應用[J].電工技術學報,2007,22(2):91-97.

  [4]Ryu W,Kim H.CVT ratio control with consideration of CVT system loss[J].International Journal of Automotive Technology,2008,9(3):459-465.

  [5]Rothenbuhler Y.CVT servo-pump flow control [J].Koyo Engineering Journal,2007,10(3):23-26.

  [6]Bonsen B,Klaassen T W G L,Pulles R J,et al. Performance optimization of the push-belt CVT by variator slip control[J].International Journal of Vehicle Design,2005,3:232-256.

  [7]Huczko.Intrinsically Safe Power Source[P].United States Patent,1997(5):283.

  [8]張玉良.一種帶備用電池的多路輸出的隔爆兼本質安全輸出型開關直流穩壓電源[J].煤礦自動化,1996(4):57-59.

  [9]薛雅麗,李斌,阮新波.Buck三電平變換器[J].電工技術學報,2003,18(3):29-35.

  [10]張佔松,蔡宣三.開關電源的原理與設計[M].北京:電子工業出版社,2004:102-130.

本文來源於科技期刊《電子產品世界》2019年第3期第69頁,歡迎您寫論文時引用,並註明出處

相關焦點

  • 新型電力電子技術功率模塊特徵與應用
    智能型功率模塊將分立功率半導體器件和驅動器集成到一個封裝中,能夠減少在設計上花費的時間和精力,保證其電器產品擁有可靠的功率電子部件。這種集成能夠縮短產品上市時間。 在電力電子技術中,開關電源佔有重要地位,而現代電力電子技術的繁榮與開關電源(特別是高頻開關電源)的發展緊密聯繫在一起,高頻化是現代電力電子技術焦點之一。
  • ...領域中智能高頻開關電源及相關電力電子產品的研發、生產和銷售
    公司回答表示,本公司的研發人員佔比為32%,研發投入佔比為21%,公司主要從事電力電子行業領域中智能高頻開關電源及相關電力電子產品的研發、生產和銷售。公司業務定位於智能高頻開關電源核心部件產品及解決方案供應商,目前產品按應用領域劃分,主要包括電力操作電源模塊及系統,電動汽車充電電源模塊及系統、軌道交通輔助變流器以及其他電源產品。
  • 開關電源的工作原理_開關電源中高頻變壓器的作用
    開關變壓器以其轉化效率高、體積小、重量輕以及工作的電壓範圍比較寬等許多優點,在手機充電器、電瓶車充電器以及各種家用電器裡都會用到開關電源,那麼在開關電源中我們總會看到有一個高頻變壓器,今天我們就針對這個高頻變壓器來聊聊它在開關電源中的作用。
  • 一種智能高頻開關電源監控模塊的設計
    自90年代以來,國家電信部門對通信設備的網絡化管理要求逐步加快,要求組成通信網絡的各種設備都必須具備智能化和通信的能力,電源設備也不例外[1]。計算機技術的應用,使通信電源成為集計算技術、控制技術、通信技術於一體的高科技產品,使產品的性能、功能大大提高,從而可實現系統的自動測試、自動診斷、自動控制,實現電源系統的遙信、遙測、遙控[2]。
  • 開關電源是什麼?開關電源的定義和工作原理詳解
    開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈衝寬度調製(PWM)控制IC和MOSFET構成。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新。
  • 實際應用中開關電源輸出電壓怎麼去微調?
    開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈衝寬度調製(PWM)控制IC和MOSFET構成。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新。
  • 開關電源行業競爭格局及發展趨勢分析(附報告目錄)
    開關電源行業競爭格局及發展趨勢分析(附報告目錄)1、行業發展概況開關電源,又稱交換式電源、開關變換器,是一種高頻化電能轉換裝置。開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源。
  • 一文讓你明白「開關電源」和「普通電源」的區別
    隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新。目前,開關電源以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應用幾乎所有的電子設備,是當今電子信息產業飛速發展不可缺少的一種電源方式。
  • 帶PFC的開關電源作用介紹 淺談帶PFC的開關電源性能特點
    PFC穩壓開關電源   PFC就是功率因數校正的意思,主要用來表徵電子產品對電能的利用效率。功率因數越高,說明電能的利用效率越高。   PC電源採用傳統的橋式整流、電容濾波電路會使AC輸入電流產生嚴重的波形畸變,向電網注入大量的高次諧波,因此網側的功率因數不高,僅有0.6左右,並對電網和其它電氣設備造成嚴重諧波汙染與幹擾。
  • PFC電源與開關電源的區別,這篇文章終於講清楚了!
    開關電源: 開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈衝寬度調製(PWM)控制IC和MOSFET構成。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新。
  • 磁珠在開關電源電磁兼容設計中的應用
    電磁兼容問題已經成為當今電子設計製造中的熱點和難點問題。實際應用中的電磁兼容問題十分複雜,絕不是依靠理論知識就能夠解決的,它更依賴於廣大電子工程師的實際經驗。為了更好地解決電子產品的電磁兼容性這一問題,主要要考慮接地、電路與PCB板設計、電纜設計、屏蔽設計等問題。
  • 一文看懂節能燈適用的高頻恆流LED開關電源設計
    LED開關電源概述   LED開關電源高頻化是其發展的方向,高頻化使開關電源小型化,並使開關電源進入更廣泛的應用領域,特別是在高新技術領域的應用,推動了高新技術產品的小型化、輕便化。另外開關電源的發展與應用在節約能源、節約資源及保護環境方面都具有重要的意義。
  • 示波器理想電壓探頭模式測量開關電源輸出
    電源的額定輸出功率,電壓,電壓頻率是關係用電負載能否正常工作的三個最重要的電源技術指標。開關電源以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應用於以電子計算機為主導的各種終端設備、通信設備等幾乎所有的電子設備,是當今電子信息產業飛速發展應用最普遍一種電源方式。
  • 中國開關電源市場調查研究與發展前景預測報告(2020-2026年)
    隨著我國現代化建設,人民生活水平的提高和電力電子技術的高速發展,電力電子設備與人們的工作、生活的關係日益密切,而電子設備都離不開可靠的電源,進入**年代計算機電源全面實現了開關電源化,率先完成計算機的電源換代,進入**年代開關電源相繼進入各種電子、電器設備領域,程控交換機
  • 四款12v開關電源電路圖講解
    3、電路中R4、D5、V2組成過流保護電路。當某些原因引起V1的工作電流大太時,R4上產生的電壓互感器經D5加至V2基極,V2導通,V1基極電壓下降,使V1電流減小。D3的穩壓值理論為9V+0.5~0.7V,在實際應用時,若要改變輸出電壓,只要更換不同穩壓值的D3即可,穩壓值越小,輸出電壓越低,反之則越高。
  • 國內開關電源廠家排名
    開關電源有主電路、控制電路、檢測電路和輔助電源四部分所組成。主電路中又包括衝擊電流限幅,輸入濾波器、整流與濾波、逆變和輸出整流與逆波等五個部分。它們保護開關電源的安全和正常運行,其中逆變是高頻開關電源最核心的部分。開關電源大家都不陌生,它在生活中運用很多,筆記本電腦使用就是開關電源。
  • LED照明開關電源設計原理及全過程
    一、概論開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈衝寬度調製(PWM)控制IC和MOSFET構成。隨著電力電子技術的高速發展,電力電子設備與人們的工作、生活的關係日益密切,而電子設備都離不開可靠的電源,進入80年代計算機電源全面實現了開關電源化,率先完成計算機的電源換代,進入90年**關電源相繼進入各種電子、電器設備領域,程控交換機、通訊、電子檢測設備電源、控制設備電源等都已廣泛地使用了開關電源,更促進了開關電源技術的迅速發展。
  • 靜電感應晶閘管(SITH)在開關電源電路中的應用
    在這四種電路驅動下,SITH器件取得了0.2 ms以下的開關速度。現進一步將驅動電路及SITH器件一起擴展成實際的開關電源應用電路,經測試,得到了比較先進的性能指標。這樣,對SITH器件的應用研究就更加全面,使得對它的推廣應用打下紮實的基礎。
  • 高頻開關電源的EMC電磁兼容整改問題分析
    高頻開關電源產生的電磁騷擾可分為傳導騷擾和輻射騷擾兩大類。傳導騷擾通過交流電源傳播,頻率低於30MHz;輻射騷擾通過空間傳播,頻率在30~1000MHz。1高頻開關電源的電路結構高頻開關電源的主拓撲電路原理,如圖1所示。
  • 「收藏」開關電源的工作條件和工作特點
    開關電源的工作條件:  1、開關:電力電子器件工作在開關狀態而不是線性狀態  2、高頻:電力電子器件工作在高頻而不是接近工頻的低頻  3、直流:開關電源輸出的是直流而不是交流在開關電源電路中,電晶體V在激勵信號的激勵下,它交替地工作在導通—截止和截止—導通的開關狀態,轉換速度很快,頻率一般為50kHz左右,在一些技術先進的國家,可以做到幾百或者近1000kHz。這使得開關電晶體V的功耗很小,電源的效率可以大幅度地提高,其效率可達到80%。  體積小,重量輕。從開關電源的原理框圖可以清楚地看到這裡沒有採用笨重的工頻變壓器。