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基于脈沖負載的中小功率開關電源研究

2011年09月28日 10:28 本站整理 作者:秩名 用戶評論(0

1   引言

  隨著毫米波技術的發展, 對開關電源的性能提出了更高的要求。除了要求電源系統具有輸出電壓精度高、輸出紋波低、輸出過沖小的特點外, 還要求電源具有快速的動態響應。動態響應指標對應的是電源脈沖負載問題。由于開關電源具有有限的響應速度, 對于突變的負載, 電源系統不能及時響應輸出的變化, 造成輸出電壓的跌落。在用于脈沖負載的電源系統中, 維持輸出電壓的穩定是相當困難的。

  本文通過對脈沖負載的機理進行理論分析, 對傳統的開關電源拓撲結構進行分析、仿真、計算, 找出不同結構之間實現脈沖負載的差異; 得到能夠實現中小功率脈沖負載的拓撲結構。通過設計實例,證明了該結構的優點。

  2   脈沖負載原理與仿真

  2. 1   脈沖負載原理

  基于脈沖負載的開關電源結構如圖1 所示。整個結構由輸入電壓VIN 、功率變換PWM、輸出濾波電感L 和輸出濾波電容C 、脈沖開關G、負載RLOAD組成。濾波電容包含等效電阻Cesr 和等效電感Cesl 。

 

圖1   基于脈沖負載的開關電源

  電路基本原理是: PWM 控制單元將輸入電壓VIN 轉換為固定的輸出VOUT , 輸出連接一個PMOS開關管, 通過脈沖信號, 將功率傳輸到負載; 此時, 流過負載RLOAD 的電流是脈動的。

  在控制脈沖到來時, 功率開關管G 導通, 負載電流開始線性增加, 如圖2 所示。輸出電流從0 A開始, 在T r 時間內, 上升到固定輸出電流I out 。通常, T r 為納秒級。開關電源的開關頻率通常為幾百kHz。在這樣短的時間內, 由于開關電源的控制回路存在延遲, 來不及反映輸出電壓的變化情況, 不能將輸入電源的能量傳遞到輸出電容, 以便補充負載從電容上消耗的能量。換句話說, 在T r 時間內, 負載所消耗的能量只能從電容上拉取。

 

圖2  負載電流上升時序

  由于電容在高頻下等效為電容和電阻、電感的串聯模型, 所以, 在T r 時間段內, 負載電容上的電壓跌落應該是電容和等效電阻、等效電感三者共同作用的結果。由電荷相等公式( 1) , 可得電容產生的跌落電壓( ( 2) 式) :

 

  式中,

表示在電流上升過程中三角形的面積。

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