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峰值电流模式
【世说设计】峰值电流模式BOOST变换器功率级小信号频域特性分析
前述文章,峰值电流模式控制BUCK电路功率级电路计算及仿真,其中讨论了BUCK变换器功率级小信号频域分析,BOOST变换器是基本DC/DC变换器中的另一种形式,它可以实现输入电压到输出电压的升压变换,具有比较广泛的应用,对BOOST变换器的控制是设计BOOST电路的核心部分,首先需要对功率级电路的小信号传递函数比较了解,才能进行控制环节的设计,本文通过详细计算BOOST变换器功率级的小信号传递函数
Excelpoint世健
2023-01-05
1874浏览
峰值电流模式的过流保护:Hiccup打嗝工作模式
输出短路时,逐个脉冲限流功能无法提供有效的过流保护的最主要的原因在于:输出电压非常低,电感去磁电流变化率di/dt非常小,导致下一个开关周期开始时电感激磁的起始电流不断增加,电感电流也不断增加,极端情况下,电感有可能会饱和。同时,系统每个开关周期,主开关管都必须导通的一个最小的时间,即LEB时间,电感的激磁电流在这个时间段,会一直保持上升而不受控。特别是电感饱和时,电感值L减少到非常低值,电感激磁
松哥电源
2022-07-14
12565浏览
峰值电流模式的过流保护:频率折返保护
峰值电流模式的工作原理就是外环输出电压的反馈信号,作为内环电流信号的给定,送到PWM比较器的输入端,每个开关周期,峰值电流信号RS*IS从初始值增加到等于(顶到)输出电压的反馈信号值VCOMP,主开关管关断,从而调节系统的占空比,在输入电压和输出电流变化时,维持输出电压的稳定,如图1所示。图1 峰值电流模式控制器AOZ1284例如,BUCK变化器输出电压的误差运算放大器,通常其输出电压有动态调节
松哥电源
2022-06-25
3944浏览
峰值电流模式的过流保护:逐个脉冲限流
基于传统UC3842的峰值电流模式电源变换器,当电流检测电阻的电压达到内部设定的1V,脉宽调制器就立刻关断主开关管的驱动信号,形成逐个脉冲限流功能(Cycle by Cycle Current Limit),限制系统的最大的输出电流,提高系统的可靠性,这也是峰值电流控制固有的特性。 图1 UC3842内部功能结构图 主开关管开通瞬间,开关电流信号前沿会形成尖峰电流,这样电流检测电阻的电压信号前沿
松哥电源
2022-05-28
4388浏览
峰值电流模式次谐波震荡及斜坡补偿
题记:此文为修改后重发,原文出现一些错误,谢谢工程师朋友的发现,对此造成误解深表歉意。峰值电流模式控制方式在占空比大于50%的时候,系统容易进入不稳定的工作状态:次谐波震荡,就是功率器件的开关波形发生宽脉冲和窄脉冲交替出现的状态,特别是在电感较小情况下,这种现象更容易发生。次谐波震荡导致输出电压纹波突然增加,系统的动态响应变差。 1、次谐波震荡产生原因 BUCK变换器采用峰值电流模式控制方式,占空
松哥电源
2022-03-01
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