《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 電流型雙脈沖跨周期調制Buck變換器研究
電流型雙脈沖跨周期調制Buck變換器研究
2017年電子技術應用第12期
馮 霏 1,吳訪升1,陳鑒富2,王為善2
1.常州工程職業技術學院,江蘇 常州213000;2.江蘇理工學院,江蘇 常州213000
摘要: 提出一種斷續導電模式(Discontinuous Conduction Mode,DCM)Buck變換器的電流型雙脈沖跨周期調制(Dual Pulse Skipping Modulation,DPSM)技術。與電壓型DPSM技術比較,電流型DPSM技術采用雙環控制技術,檢測電感電流以產生具有不同占空比的控制脈沖,克服電壓型DPSM開關DC-DC變換器無法檢測電感電流的問題,有效防止啟動過程中電感電流過沖現象發生。以DCM Buck變換器為例說明電流型DPSM技術的原理和輸出電壓紋波與脈沖組合之間的關系。運用動力學分析方法建立電流型DPSM DCM Buck變換器的離散時間模型,得出高功率脈沖、低功率脈沖以及跨周期脈沖的組合規律。最后,給出仿真和實驗結果,表明有著良好瞬態性能的電流型DPSM Buck變換器低輸出電壓紋波與較寬的負載可調范圍等優點。
中圖分類號: TM85
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.170926
中文引用格式: 馮霏,吳訪升,陳鑒富,等. 電流型雙脈沖跨周期調制Buck變換器研究[J].電子技術應用,2017,43(12):130-132,136.
英文引用格式: Feng Fei,Wu Fangsheng,Chen Jianfu,et al. Investigation of current-mode dual pulse skipping modulation buck converter[J].Application of Electronic Technique,2017,43(12):130-132,136.
Investigation of current-mode dual pulse skipping modulation buck converter
Feng Fei1,Wu Fangsheng1,Chen Jianfu2,Wang Weishan2
1.Changzhou Vocational Institute of Engineering,Changzhou 213000,China; 2.Jiangsu University of Technology,Changzhou 213000,China
Abstract: Current-mode dual pulse skipping modulation(DPSM) technique for buck converter operating in discontinuous conduction mode(DCM) is proposed. Comparing with the voltage-mode DPSM technique, the current-mode DPSM technique adopts double closed-loops control technique and the inductor current is detected to generate control pulses with different duty ratios, which overcomes the question that the inductor current in voltage-mode DPSM switching dc-dc converter can not be detected, effectively preventing the overshoot phenomenon of the inductor current to happen in the process of start-up. Buck converter operating in DCM is taken as an example to explain the principle of the current-mode DPSM technique and the relationships between the pulse combination and the output voltage ripple. By using the dynamical analysis method, the discrete time model of current-mode DPSM DCM buck converter is established, and the combination laws of high power control pulse, low power control pulse and skipped control pulse are concluded. Finally, the results by simulations and experiments are presented to indicate that current-mode DPSM buck converter, with favorable transient performance, has much lower output voltage ripple, much wider load adjustable range and so on.
Key words : buck converter;current mode dual pulse skipping modulation(DPSM);discontinuous conduction mode(DCM);pulse combination

0 引言

    傳統的開關DC-DC變換器一般采用脈沖寬度調制 (Pulse Width Modulation,PWM)技術實現對開關DC-DC變換器的閉環控制[1,2]。PWM作為一種線性定頻變脈寬調制技術,通過采用調整控制脈沖的占空比技術實現對開關變換器輸出電壓的控制。目前,PWM調制技術發展相對成熟,在電力電子工業界得到了廣泛應用[3]。隨著對電源系統性能的要求不斷提高,以線性理論為基礎的PWM調制技術在魯棒性、瞬態響應等方面始終難以令人滿意[4]。非線性控制方法的引入有效地改善了系統的動態特性,解決了上述線性控制技術中存在的問題,此控制技術已得到國內外研究人員的關注[5,6]

    脈沖跨周期調制(Pulse Skipping Modulation,PSM)技術作為一種非線性控制技術,它自提出以來在工業界得到了廣泛應用[7]。相比PWM技術,PSM技術具有電路設計簡單,瞬態響應速度快以及輕載時工作效率高等優點[8-10]。文獻[11]提出了DPSM技術,這種技術結合了PSM技術和脈沖序列(Pulse Train,PT)技術。其工作原理是根據開關電源輸出電壓與基準電壓的關系來確定脈沖序列控制器對功率脈沖的選擇,最終保證輸出電壓達到穩定狀態。然而,文獻中提出的電壓型DPSM Buck變換器為單一電壓環控制,該技術在電路啟動時易產生電流過沖現象,必須加入軟啟動電路和過流保護電路對電路進行保護,因而增加了電路設計的復雜度。針對上述問題,本文提出了一種電流型DPSM技術,該技術成功地消除了電路啟動時的電流過沖現象,同時還保持了電壓型DPSM技術所有的優點。

    電流型DPSM技術是一種具有獨特控制方式的簡單的開關DC-DC變換器控制方法,目前還未見相關的理論分析以及動力學建模的研究報道。本文主要以Buck變換器為例,首先闡述電流型DPSM技術的基本工作原理,推導輸出電壓變化量與負載電阻之間的關系;其次對工作于DCM的DPSM Buck變換器進行動力學建模與以負載電阻為變量的分岔分析;最后通過PSIM仿真結果分析和實驗電路制作驗證電流型DPSM技術理論分析的正確性。

1 動力學建模與脈沖組合規律

1.1 Buck變換器的動力學分析

dy2-gs1.gif

dy2-t1.gif

    假設in和vn、in+1和vn+1分別是電感電流i(t)和輸出電容電壓即輸出電壓v(t)在時鐘nT、(n+1)T時刻的采樣值。根據一個開關周期內三種不同的電路拓撲結構,可得到不同狀態時的時域解。

    開關狀態I:開關管S導通,續流二極管D關斷。電路狀態方程表示為Ldi/dt=-v+E、Cdv/dt=i-v/R,時域解為:

dy2-gs2-8.gif

    式(8)所描述的離散時間映射模型是二維離散動力學系統模型。由于電流型DPSM DCM Buck變換器在每個開關周期初始和結束時刻恒為零,因此式(8)所描述的模型可以降為一維離散時間映射模型,即有:

    dy2-gs9.gif

    將電感電流IH、IL代入式(9)中,可得到:

     dy2-gs10.gif

1.2 脈沖組合分析

    由式(10)可對電流型DPSM DCM Buck變換器輸出電壓的分岔行為進行分析。選擇負載電阻R為分岔參數,變化范圍為8.5 Ω~70 Ω,結果如圖2(a)所示。

    當R=RH時,變換器的運行軌跡與邊界V2發生第一次邊界碰撞分岔,控制器發出的脈沖序列由單個PH脈沖組合變為PH和PL脈沖組合;隨著負載電阻增大,當R=RHL時,變換器的多周期軌斷與邊界V2發生碰撞分岔,同時與邊界V1發生第一次碰撞分岔,變換器的運行軌跡出現了三種功率脈沖同時出現的現象,控制器發出的脈沖序列為PH、PL和P0脈沖組合;隨著負載電阻R進一步增大,當R=RL時,變換器的多周期軌道與邊界V1發生最后一次碰撞分岔,同時與邊界V2發生碰撞分岔,控制器發出的脈沖序列變成為PL和P0脈沖組合。為了清楚地觀察分岔現象和脈沖組合方式,圖2(b)給出了R=15.56 Ω附近的局部分岔圖。

dy2-t2.gif

    圖2(a)中,分別以V1、V2為邊界,邊界V2以下的離散點代表功率脈沖PH作用下輸出電壓的運行軌跡,對于介于邊界V1、V2之間的離散點代表PL作用下輸出電壓的運行軌跡,邊界V1以上的離散點代表P0作用下輸出電壓的運行軌跡。當R<RH時,負載較重,電流型DPSM Buck變換器只選擇PH,變換器工作于周期1態;當RH<R<RHL時,存在μH個PH和μL個PL的離散點組合,則變換器工作于多周期μHL態;當RHL<R<RL時,則由μH個PH、μL個PL和μ0個P0的離散點組成,變換器工作于多周期μHL0態;當RL<R時,由μL個PL和μ0個P0的離散點組成,變換器工作于多周期μL0態。圖2(b)中,R=15.56 Ω時,RHL<R<RL,變換器電路的序列脈沖由PH、PL和P0組成,此時變換器工作在周期4態,其組合方式為2PH-1PL-1P0。由此可見,電流型DPSM Buck變換器是一種特殊的離散型動力學系統。

2 實驗驗證

    為驗證電流型DPSM控制器的可行性,利用它控制的Buck變換器進行實驗驗證,對其進行試驗驗證。

    利用PSIM仿真軟件搭建電路模型,并且對電流型DPSM DCM Buck變換器進行實驗研究。圖3所示為電流型DPSM DCM Buck變換器在[10,70]區間內分別取R為11.7 Ω、22.2 Ω和43 Ω時v、i和VGS的時域波形。圖3(a)中R=11.7 Ω,控制器輸出的脈沖序列組合為2PH-1PL;圖3(b)中R=22.2 Ω,脈沖序列組合為1PH-2PL-1P0;圖3(c)中R=43 Ω,脈沖序列組合為2PL-1P0。

dy2-t3.gif

    圖3中電感電流均處于DCM。圖3(a)的輸出電壓紋波約為70 mV; 圖3(b)的輸出電壓紋波約為60 mV;圖3(c)的輸出電壓紋波約為35 mV。實驗結果與用PSIM仿真軟件搭建的電路仿真結果基本一致。

3 結論

    本文提出了電流型DPSM控制技術,根據其工作原理,對其進行動力學建模,得出了輸出電壓變化量與負載電阻之間的關系。采用PSIM電路仿真和實驗電路觀察,證明了理論分析的準確性以及可行性。

    電流型DPSM DCM Buck變換器的一個功率脈沖循環周期是由高、低功率脈沖及跨周期脈沖的數量及其組合方式決定的。分析得知,當R<RHL時,控制器為PT控制方式;當RHL<R<RL時,控制器轉變為DPSM控制方式。隨著負載電阻不斷增大,控制脈沖組合中PH的比例逐漸變小,PL和P0的比例逐漸變大;當R>RL時,PH消失,控制器轉變為PSM控制方式。電流型DPSM技術能夠隨著負載電阻的不同選擇不同的控制技術,使得變換器的響應速度更快,工作效率更高。

參考文獻

[1] 譚光慧,陳溪,魏曉霞,等.基于改進SPWM控制的新型單級BUCK-BOOST逆變器[J].中國電機工程學報,2007,27(16):65-71.

[2] 伍小杰,李洪亮,路進軍,等.雙三相感應電機新型空間矢量脈寬調制策略研究[J].中國電機工程學報,2012,32(33):111-117.

[3] 林維明,黃是鵬,張冠生,等.PWM型DC-DC開關變換器非線性閉環控制策略的研究[J].中國電機工程學報,2001,21(3):19-21.

[4] 秦明,徐建平.開關變換器多級脈沖序列控制研究[J].物理學報,2009(11):7603-7612.

[5] ANGKITITRAKUL S,HU H.Design and analysis of buck converter with pulse-skipping modulation[C].Power Electronics Specialists Conference,2008.PESC 2008.IEEE.IEEE,2008:1151-1156.

[6] 王金平,許建平,秦明,等.開關DC-DC變換器雙頻率脈沖序列調制技術[J].中國電機工程學報,2010,30(33):1-8.

[7] 常承志,李勝芳,候興哲,等.基于SG3525的脈沖跨周期調制DC-DC變換器[J].電力電子技術,2010,24(4):22-23,43.

[8] LUO P,LUO L Y,LI Z J,et al.Skip cycle modulation in switching DC-DC convener[C]//Circuits and Systems and West Sino Expositions,Chengdu,China:IEEE,2002.

[9] 牛全民,羅萍,李肇基,等.Boost變換器跨周期調制(PSM)的狀態空間平均模型[J].電子與信息學報,2006,28(10):1955-1958.

[10] 馬正華,夏建鋒,包伯成,等.斷續導電模式Buck變換器雙脈沖跨周期調制技術[J].中國電機工程學報,2013,33(12):24-31.

[11] 劉雪山,許建平,秦明,等.電流型脈沖序列控制單電感雙輸出Buck變換器[J].電工技術學報,2012,27(1):155-161,181.



作者信息:

馮  霏 1,吳訪升1,陳鑒富2,王為善2

(1.常州工程職業技術學院,江蘇 常州213000;2.江蘇理工學院,江蘇 常州213000)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          欧美国产日本在线| 欧美日韩成人综合| 亚洲视频欧美视频| 免费永久网站黄欧美| 国产在线精品成人一区二区三区| 亚洲视频免费| 在线播放日韩专区| 黄色成人免费观看| 午夜精品视频在线观看一区二区| 久久国产精品高清| 欧美视频在线播放| 国内精品久久久久久影视8| 国产日韩一区二区三区在线| 欧美成人黄色小视频| 香蕉av福利精品导航| 欧美剧在线观看| 在线精品视频一区二区| 国产精品一区二区久久| 国产亚洲女人久久久久毛片| 欧美小视频在线| 亚洲欧美在线看| 在线观看亚洲专区| 欧美亚州在线观看| 另类尿喷潮videofree| 性xx色xx综合久久久xx| 久久精品视频在线观看| 久久久久在线观看| 久久精品亚洲一区二区| 激情一区二区三区| 欧美福利影院| 欧美一区二区三区在线观看| 欧美日韩成人免费| 免费久久久一本精品久久区| 亚洲专区一二三| 欧美呦呦网站| 亚洲人成人一区二区在线观看| 国产一区二区按摩在线观看| 欧美jizz19性欧美| 欧美寡妇偷汉性猛交| 欧美成人精品在线播放| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 国产精品美女www爽爽爽视频| 国产日韩欧美视频在线| 亚洲一区www| 欧美激情亚洲另类| 免费在线国产精品| 亚洲天堂第二页| 欧美午夜影院| 国产精品一区二区三区免费观看| 国产精品女同互慰在线看| 美女免费视频一区| 国产一区二区你懂的| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 亚洲一区二区三区精品动漫| 99国产精品视频免费观看| 99热这里只有成人精品国产| 国产一区二区无遮挡| 激情久久五月天| 久久久爽爽爽美女图片| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 国产精品久久久久影院亚瑟| 久久久综合网站| 免费观看在线综合色| 亚洲国产精品专区久久| 亚洲日韩欧美视频| 国产一级精品aaaaa看| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 国产精品久在线观看| 午夜一区二区三区在线观看| 国内精品免费午夜毛片| 久久日韩精品| 国内精品视频一区| 亚洲性av在线| 亚洲卡通欧美制服中文| 国内视频精品| 亚洲欧美日韩在线一区| 亚洲黄色免费| 国产精品手机视频| 日韩一二在线观看| 亚洲大胆视频| 在线精品在线| 最新中文字幕一区二区三区| 久久精品人人做人人爽| 久久精品国产清高在天天线| 一区二区高清视频| 永久免费精品影视网站| 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 亚洲精品一品区二品区三品区| 久久免费黄色| 国产性猛交xxxx免费看久久| 欧美韩国日本综合| 国产日韩精品一区二区| 国产精品99久久久久久久久| 怡红院av一区二区三区| 日韩一级精品视频在线观看| 海角社区69精品视频| 亚洲国产欧美国产综合一区| 亚洲无玛一区| 久久精品伊人| 久久久噜噜噜久久人人看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 一区二区三区高清视频在线观看| 亚洲一区免费视频| 国产视频一区欧美| 永久免费毛片在线播放不卡| 午夜一区二区三区不卡视频| 99riav国产精品| 欧美精品成人一区二区在线观看| 亚洲视频在线播放| 欧美一级专区| 久久人人爽爽爽人久久久| 中文精品一区二区三区| 欧美日韩亚洲高清| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 欧美a级一区| 在线观看国产欧美| 欧美亚洲一区二区三区| 亚洲二区在线视频| 亚洲精品美女久久7777777| 欧美大片免费久久精品三p| 欧美亚洲色图校园春色| 欧美国产在线电影| 国产日韩精品久久| 国产女主播一区二区三区| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| 免费试看一区| 亚洲区国产区| 亚洲国产精品va在线看黑人动漫| 国产日韩在线一区二区三区| 国产精品久久久对白| 99re6热在线精品视频播放速度| 久久先锋影音av| 国产亚洲精品久久久| 国产一区二区三区的电影| 欧美日韩免费一区二区三区视频| 精品成人a区在线观看| 亚洲三级色网| 国产永久精品大片wwwapp| 国产精品久久久久久户外露出| 亚洲黄色在线| 99re成人精品视频| 午夜久久久久| 亚洲欧美日韩视频一区| 亚洲人成毛片在线播放| 欧美专区在线观看一区| 欧美不卡高清| 亚洲午夜未删减在线观看| 午夜在线视频观看日韩17c| 欧美日韩性视频在线| 国产亚洲欧美激情| 国产美女一区二区| 国产精品视频99| 久久久人成影片一区二区三区观看| 亚洲精品一区二区三区不| 一区二区三区国产在线观看| 亚洲一区二区在线看| 欧美日韩一二三四五区| 夜夜嗨网站十八久久| 国产精品日本| 亚洲精品一区二区三区四区高清| 久久精品一区二区国产| 国精品一区二区三区| 亚洲香蕉网站| 亚洲精品国产精品久久清纯直播| 在线观看欧美日本| 国产精品亚洲一区| 韩国成人福利片在线播放| 亚洲精品国产精品久久清纯直播| 国产一区二区三区免费不卡| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 91久久久一线二线三线品牌| 国产精品私拍pans大尺度在线| 亚洲高清资源综合久久精品| 亚洲午夜视频在线观看| 亚洲精品视频免费| 欧美视频官网| 黄色精品网站| 亚洲一区二区三区四区视频| 欧美日韩国产综合视频在线| 亚洲三级视频在线观看| 久久综合久久综合久久| 亚洲成人原创| 国外成人网址| 欧美日韩在线免费| 中文日韩电影网站| 亚洲欧洲一区二区三区| 老司机午夜免费精品视频| 亚洲乱码国产乱码精品精| 欧美日韩性生活视频| 亚洲欧美国产精品va在线观看| 免费成人在线视频网站| 国产精品乱子乱xxxx| 欧美一级专区免费大片| 国产精品久久7| 一本色道久久综合精品竹菊| 亚洲黄色一区| 国产精品激情偷乱一区二区∴| 亚洲国产三级网| 免费成人av在线看| 亚洲三级免费电影| 欧美激情一区二区三区高清视频| 国产综合色一区二区三区| 久久精品国产一区二区电影| 欧美日韩二区三区| 激情欧美日韩| 中国亚洲黄色| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 国产精品女人网站| 欧美三日本三级少妇三2023| 亚洲国产成人精品视频| 久久精品在线播放| 国产三级欧美三级| 欧美激情性爽国产精品17p| 欧美日韩在线直播| 欧美中文字幕第一页| 亚洲黄一区二区| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 老司机免费视频一区二区三区| 欧美日本国产精品| 久久久精彩视频| 亚洲开发第一视频在线播放| 在线免费不卡视频| 久久精品二区三区| 欧美视频中文一区二区三区在线观看| 欧美ed2k| 在线播放视频一区| 日韩午夜激情| 国产精品极品美女粉嫩高清在线| 亚洲免费在线观看视频| 久久久水蜜桃| 一区电影在线观看| 免费在线日韩av| 国产精品yjizz| 久久免费视频网站| 午夜精品亚洲一区二区三区嫩草| 欧美a级片网站| aa亚洲婷婷| 久久人体大胆视频| 午夜一区二区三区不卡视频| 欧美一区二区视频观看视频| 好看不卡的中文字幕| 欧美亚洲视频在线看网址| 国产一区二区三区高清播放| 国产精品国产三级国产专播品爱网| 欧美午夜影院| 欧美午夜片在线观看| 欧美视频一区二区三区| 久久精品国产亚洲5555| 国产伪娘ts一区| 午夜激情亚洲| 国产一区日韩一区| 久久精品国产一区二区电影| 国产精品系列在线播放| 久久精品99无色码中文字幕| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 欧美在线一区二区| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 亚洲伦理一区| 亚洲欧美日韩中文播放| 亚洲国产一区在线观看| 国产精品免费一区二区三区观看| 免费成人黄色片| 久热re这里精品视频在线6| 欧美不卡视频| 久久av在线看| 免费成年人欧美视频| 91久久精品国产91久久| 老巨人导航500精品| 亚洲日本va在线观看| 欧美专区日韩视频| 欧美韩国日本综合| 亚洲黄色一区二区三区| 国内精品久久久久影院色| 欧美另类人妖| 欧美在线观看网址综合| 99国产一区二区三精品乱码| 欧美一二三区在线观看| 一区在线观看视频| 久久精品一区蜜桃臀影院| 欧美在线一二三四区| 国产精品日韩在线一区| 久久久久久久久岛国免费| 欧美亚洲一区在线| 一二三区精品福利视频| 国产精品自拍网站| 午夜综合激情| 亚洲国产美国国产综合一区二区| 欧美久久久久久久| 另类专区欧美制服同性| 久久久久看片| 欧美精品国产一区| 欧美日韩国产一区二区三区地区| 欧美xx视频| 欧美高清自拍一区| 欧美一区二区在线观看| 在线成人av| 欧美国产日韩精品免费观看| 亚洲国产合集| 日韩手机在线导航| 在线看片日韩| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 亚洲精品一区二区三区樱花| 国产日韩欧美在线视频观看| 亚洲免费播放| 欧美一区激情视频在线观看| 日韩亚洲精品在线| 国产精品青草综合久久久久99| 亚洲国产女人aaa毛片在线| 国产私拍一区| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区| 国产精品久久久久久av下载红粉| 欧美日韩色婷婷| 9国产精品视频| 亚洲一区二区在线免费观看视频| 亚洲人在线视频| 国产精品久久激情| 裸体一区二区三区| 久久精品国产久精国产一老狼| 亚洲网站在线| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 欧美国产日韩精品| 欧美日韩高清在线一区| 激情自拍一区| 国产精品一区亚洲| 精品成人一区二区三区| 欧美视频不卡中文| 久久这里有精品15一区二区三区|