峰值电流过程控制变换器斜坡补偿电路的优化设计.pdf

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1、第!"卷第#期电力电子技术3(-45"67(4#$%%#年&%月’()*+,-*./+(01.28./(9*+6$%%#峰值电流控制变换器斜坡补偿电路的优化设计刘树林6刘健6钟久明L西安科技大学,陕西西安M&%%BIN摘要:指出工作于O:;的变换器是稳定的,而工作于::;且占空比’@%4B的峰值电流控制变换器需要进行斜坡补偿。论述了由单只电阻与电容简单串联构成的最佳斜坡补偿电路,分析了斜坡补偿系数与’的关系及斜坡补偿电路对振荡器参数的影响,论述了电流前沿尖峰滤波参数设计和斜坡补偿网络各元件参数的优化设计方法。文中给出了以H:!GI!控制的反激变换器设计实

2、例,实验结果验证了理论分析的正确性和方案的可行性。关键词:变换器P峰值电流控制Q斜坡补偿Q阻容补偿中图分类号:R;IS文献标识码:T文章编号:&%%%<&%%UV$%%BW%#<%%MG<%A&’()*+,-./)01234,2’.$2*’.1/+()21$)567)(/)18.+9$755.1($21(52,$21:.5(.5/=XHCYZ!-106=XH[1E06]87^[1Z!D10_()!!*+,+!-./0!123456!.+6.78.69+3:3;26)!!*+M&%%BI6<9!+*);

3、E.(0b*+/*+10O12.(0/10Z(Z2:(0aZ./1(0;(a*VO:;W122/E9-*4T2c(+:(0b*+/*+2.(0/+(--*a9d‘*Ee!.Z++*0/10:(0/10Z(Z2:(0aZ./1(0;(a*V::;W)1/YaZ/d!.d.-*Y1_Y*+/YE0(0*YE-c62-(‘*.(D‘*02E/1(0120*.*22E+d4RY*(‘/1DE-2-(‘*.(D‘*02E/1(0.1+.Z1/12.(D‘(2*a(c(0*+*212/(+E0a(0*.E‘E.1/(+102*+1*24RY*+*-E/1(02Y1‘

4、9*/)**02-(‘*.(D‘*02E/1(0.(*cc1.1*0/E0aaZ/d.d.-*E2)*--E2/Y**cc*./(0(2.1--E/(+‘E+ED*/*+10aZ.*a9d2-(‘*.(D‘*02E/1(0.1+.Z1/E+*E0E-df*a6+*2‘*./1b*-d4O*21_0(c.Z++*0/‘*Eec1-/*+‘E+ED*/*+E0a/Y*(‘/1DE-a*21_0D*/Y(a(c2-(‘*.(D‘*02E/1(00*/)(+e‘E+ED*/*+2E+*a*D(02/+E/*a4Ta*21_0*FED‘-*(cc-d!9E.e.(

5、0b*+/*+.(0/+(--*a9dH:5GA512‘+*2*0/*a4RY**F‘*+1D*0/+*2Z-/2E+*10‘(21/1b*/(/Y*E0E-d212+*2Z-/22Y()10_/Y*c*E2191-1/d(c/Y*‘+(‘(2*aD*/Y(a24=.>?25@/A.(0b*+/*+P‘*Ee.Z++*0/.(0/+(-Q2-(‘*.(D‘*02E/1(0Q+*212/(+!.E‘E.1/(+.(D‘*02E/1(0要求其’>&?。这样,可不必选取太大的(,且通!引言DEF!%4G由于峰值电流控制技术具有动态响应快、调节过优化设计振荡器参

6、数、电流尖峰滤波参数、斜坡补性能好、易于实现限流和过流保护、能有效抑制变压偿参数和’,可使斜坡补偿电阻足够大,从而可以忽器偏磁引起的饱和问题及易于均流等优点>&6$?,而获略斜坡补偿网络对振荡器片内参数的影响,并大大得了广泛应用。但是,当峰值电流控制变换器工作简化补偿电路。本文设计了基于H:!GI!的单端反于::;模式且’@%4#时,存在开环不稳定性及由此激变换电路,实验结果验证了理论分析的正确性。而引发的抗噪声性能差等问题>56A?,为此,必须在这类"扰动对稳定性的影响变换器中引入斜坡补偿。"#!$$%模式下扰动对稳定性的影响目前常用的补偿方式是采用斜

7、坡信号与取样峰图&示出在::;模式下峰值电流控制变换器值电流信号叠加进行斜坡补偿,其补偿信号直接取电感电流!%波形。自芯片内部的振荡器。但这类补偿方式的补偿网络由图&可得:通常由阻容电路和射极跟随器构成>56A?,所以补偿电!&=J’J$$(&)!&%&<’$&路组成较复杂。为避免补偿斜坡取自芯片内部对片可见,要使系统内振荡参数产生影响,并使补偿斜坡线性度和温度稳定,应有!&%K!&%,稳定性更好,文献>B?设计了一款基于:;8C的斜波所以有’K%4B;这说发生器电路来实现斜坡补偿,但控制电路也很复杂。图&::;模式下!"波形明当’@%4B时6工作实际上

8、,斜坡补偿系数(取决于变换器工作的图中#*——误差放大器输出电压于::;模式的变

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