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时间:2018-09-18
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1、专业综合课程设计报告电气10-3巩英才1010420304设计要求:设计Buck变换器:输入电压=15-18V,输出电压=12V,输出电流0-1A,输出纹波电压≤100mV。电流连续模式下Buck电路小信号模型:要对Buck电路建模,即用线性时不变的方程表示电路参数间的关系,首先要解决以下问题:1)在静态工作点附近用线性关系近似代替变量间的非线性关系,使各小信号分量之间可以用线性方程描述;2)每个周期分开关管导通和关断两种工作状态来研究,每个工作状态中参数关系时不变。Buck电路一个开关周期的两个阶段:①开关导通时,[t,t+dTs],电感充电,等效电路如图2;②开关关断时,[t+
2、dTs,t+dTs],电感放电,等效电路如图3。10阶段1中,电感两端电压为:。。。。(1)通过电容的电流为:。。。。。(2)阶段2中,电感两端电压为:。。。。。。。(3)通过电容的电流为:。。。。(4)采用求变量平均值法,引入开关周期平均的概念。变量在开关周期内的平均值为:。所以,电感电压在一个开关周期的平均值为:如果输入电压连续,且在一个开关周期中变化很小,类似的,由于输出电压连续,在一个开关周期中变化也很小,因此:在对应区间内,、可近似用开关周期平均值和表示。所以有:将(6)、(7)式带入(5)式,得到:(8)10根据电感特性方程经过开关周期平均算子作用后形式不变性原理,得:
3、同理可得,电容电流开关周期平均值为:由Buck变换器输入电流为得输入电流开关周期平均值为:取Buck变换器工作在某一静态工作点时的稳态占空比,稳态输入电压,电感电流、电容电压和输入电流的稳态值分别为、、。当电路达到稳态时,应用电感电压伏秒平衡原理,由(9)式得:应用电容电荷平衡原理,由(10)式得:由(11)式知,在静态工作点附近,各参数实际状态可以表示为上述稳态值上叠加一个小的扰动信号。输入电压和占空比可表示为:上述扰动信号同食会引起Buck电路中其他参量产生微小扰动:10将(15)~(19)式代入(9)电感开关周期平均方程,得:忽略二阶扰动项,代入稳态分量关系(12)~(14式
4、),则上式化简为:将(15)~(19)式代入(10)电容开关周期平均方程,得:同理化简得:将(15)~(19)式代入(11)输入电流开关周期平均方程,得:即:上述(20)、(21)、(22)式即为Buck变换器线性化小信号模型。由于闭环控制器通过控制开关的导通与关断控制输出电压,所以开环传递函数应为占空比对输出电压的传递函数。联立(20)、(21)既得:主电路主要元器件参数选择:电感参数选择10为保证变换器只工作在一种导电模式下,即使其工作在连续导电模式,则有:电感。为满足设计要求,取开关频率,负载(保证电流在0.4~1A时工作在连续模式下)。代入,即可得。取电感。电容参数选择稳态
5、时,电容在一个周期内不断充放电,且充放电时间相同即。输出电压直接与电容并联,所以,近似认为电感电流线性上升,。图4结合图4计算三角形面积可得输出电压纹波峰值电压为:取电容。开关管的选择10MOS管的选择会影响系统的效率。综合考虑开关频率、反向耐压、最大电流等条件选择。由于P-MOS当门级给低电平驱动电压时导通,易于实现,此处Buck电路选用P沟道MOS管。闭环控制器设计:为保证输出电压满足要求,需对输出电压闭环控制,控制器可设计为“双零双极”形式、PID等控制器。为简化控制器设计,且能较好的完成实验任务,本文采用PI控制器,设计电压闭环。图5电压闭环原理框图如图5所示,采集输出电压
6、Vc并与输出给定Vref相比较,得输出误差信号作为PI调节器的输入,经过PI调节后,与幅值为Vm的三角波比较,比较器输出为占空比D的PWM波,经MOS管驱动电路后可驱动P-MOS开通与关断,当系统稳定后,可实现输出无静差。PI调节器的优良主要取决于PI参数是设计。本文采用Matlab软件的“SISOTOOL”工具,首先将开环传递函数导入“SISOTOOL”10中,再添加一个原点处的极点和一个零点,最后拖动调节零点位置和增益直到系统Bode图满足设计要求。开环系统和闭环系统Bode图如图6(a)、(b)所示,图中还示出了幅值裕度、相位裕度、控制器C(s)等重要信息。图6(a)开环系统
7、bode图图6(b)控制器及闭环系统Bode图由上图可得,PI调节器传递函数为:。仿真:10应用电路仿真软件Psim,可方便实现电路仿真。在Psim中,添加电感、电阻等基本电路元件,用电阻分压采样输出电压,经由电阻、电容和运放构成的PI控制器,电压比较器,驱动后,送回mos管,构成闭环,其闭环电路图和仿真波形如图7(a)、(b)所示。图7(b)输出电压和电感电流波形10图7(a)所示电路图中给出了所设计Buck电路各元件参数。同时,在PI控制器上,设计中增加了软启动环
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