Buck斬波器控制補(bǔ)償電路的設(shè)計(jì)
1 引言
感應(yīng)加熱電源的調(diào)功方法有很多,在進(jìn)一步提高功率和逆變器的工作頻率時(shí),一般選擇在整流側(cè)調(diào)功。而斬波調(diào)功在直流電壓下工作,供電功率因數(shù)高,對(duì)電網(wǎng)的諧波干擾小,電路的工作頻率高[1],而且與逆變器控制分開,使系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠,故適用于電壓型逆變器使用。
在斬波調(diào)功的感應(yīng)加熱電源中,逆變電源的功率控制主要是轉(zhuǎn)化為Buck斬波器的功率控制,即通過改變Buck斬波器的驅(qū)動(dòng)脈沖來調(diào)節(jié)輸出電壓,從而調(diào)節(jié)電源的輸出功率。但是Buck斬波器輸出電壓可能有偏差,環(huán)路設(shè)計(jì)就變成一項(xiàng)很重要的工作,它關(guān)系到電路的穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、動(dòng)態(tài)過沖等指標(biāo)[2]。本文在分析基于功率控制的Buck斬波器的小信號(hào)模型和反饋控制模式的基礎(chǔ)上,探討了反饋控制的傳遞函數(shù)和環(huán)路參數(shù)的設(shè)計(jì)。
2 基于功率控制的Buck變換器分析
圖1 Buck變換器功率閉環(huán)控制原理圖
如圖1所示,Buck變換器的功率控制包括3個(gè)部分,Buck斬波器、誤差放大器和PWM脈沖調(diào)節(jié)器。其中,Buck斬波器反映了電源本身的特性,通過建模的方法可以分析其輸入到輸出、控制到輸出的特性;誤差放大器和PWM脈沖調(diào)節(jié)器構(gòu)成反饋環(huán)節(jié),誤差放大器實(shí)質(zhì)上是一個(gè)補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò),將給定信號(hào)與輸出信號(hào)的差值放大,通過PWM脈沖調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)占空比d(t),最終可以調(diào)節(jié)輸出電壓VO,使輸出穩(wěn)定在給定值上。
整個(gè)功率控制環(huán)的設(shè)計(jì)可以等價(jià)為對(duì)Buck斬波器控制器設(shè)計(jì)。因此,必須首先建立控制對(duì)象――Buck斬波器在電感電流連續(xù)(CCM)模式下的小信號(hào)模型。
圖2 Buck變換器電路拓?fù)?/p>
圖2為設(shè)定Buck電路工作于電感電流連續(xù)狀態(tài)(CCM),應(yīng)用三端PWM平均模型方法[3],并考慮電感電阻rL和電容的ESR RC。圖2中虛線框內(nèi)部分為三端PWM模型,由開關(guān)管S、二極管DF和續(xù)流二極管D組成。其中,ia和ic分別代表ia(t)、ic(t)的平均變量,vap和vcp分別代表vap(t)、vcp(t)平均變量。ia(t)和ic(t)為流入a端和流出c端的電流瞬時(shí)變量,vap(t)和vcp(t)為端口ap和cp的電壓瞬時(shí)變量,它們是時(shí)間的函數(shù)。將主開關(guān)管等效成受控電流源形式,二極管DF等效成受控電壓源形式,由此可以得出如圖3中虛線所示的三端PWM開關(guān)模型。
圖3 CCM模式下的Buck變換器小信號(hào)模型
當(dāng)不考慮電感內(nèi)阻(通??墒÷裕r(shí),可以得到Buck變換器占空比到輸出的傳遞函數(shù)
――濾波電容的ESR
根據(jù)得到的Buck變換器的小信號(hào)模型,利用Matlab軟件分析了其頻率特性如圖4和圖5所示。圖4和圖5對(duì)比分析可以看出,受高頻ESR的影響,在穿越頻率處又產(chǎn)生一個(gè)相位滯后角,同時(shí)使幅頻特性的斜率由-2變成-1。從整體來看,系統(tǒng)的低頻增益低,相角裕度。
圖4 不考慮ESR時(shí)的Bode圖
圖5 考慮ESR零點(diǎn)時(shí)的Bode圖
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評(píng)論