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1、基于PD控制方式的10A开关电源Matlab仿真研究一.设计要求及设计背景1.设计要求依据技术指标设计主功率电路,采用参数扫描法,对所设计的主功率电路进行仿真;掌握小信号建模的方法,建立Buck变换器原始回路增益函数;采用Matlab绘制控制对象的Bode图;根据控制对象的Bode图,分析所需设计的补偿网络特性进行补偿网络设计。采用所选择的仿真软件进行系统仿真,要求有突加、突卸80%负载和满载时的负载特性,分析系统的静态稳压精度和动态响应速度。2.设计背景Buck变换器最常用的变换器,工程上常用的拓扑如正激、半桥、全桥、推挽等也属于Buck族,其优点有输出电流纹波小,结构简单,变比可调,实现降
2、压的功能等。然而其输出电压纹波较大,buck电路系统的抗干扰能力也不强。为了使其具抗干扰能力,输出电流达到所需的等级,减小其电压纹波,现设计校正网络使其闭环,提高系统的能力。二.Buck变换器主电路设计1.1技术指标:输入直流电压(VIN):12V;输出电压(VO):5V;输出电流(IN):10A;输出电压纹波(Vrr):50mV;基准电压(Vref):1.5V;开关频率(fs):100kHz;1.2主电路及参数计算1.2.1主电路图1buck主电路1.2.2滤波电容计算输出纹波电压只与电容容量及ESR有关:(1)电解电容生产厂商很少给出ESR,而且ESR随着电容的容量和耐压变化很大,但C与R
3、C的乘积趋于常数,约为50~80μ·ΩF。本次设计中取为60μ·ΩF,由式(1)可得:RC=25mΩ,C=2400μF。1.2.3滤波电感的计算(2)(3)(4)图2开关管开通及关断时的等效电路假设二极管的通态压降VD=0.5V,电感中的电阻压降VL=0.1V,开关的导通压降VON=0.5V。利用,可得TON=4.67μS,将此值带回式(2),可得,L=14.94μH。计算如下:当L=14.94μH时,电感电流在1.95~2.10之间脉动,符合△iL≤0.2IN=2A的设计要求,并且理论分析与仿真结果一致。三.Buck补偿网络设计图4Buck变换器控制图3.1原始回路有关计算采用小信号模型分析
4、方法可得Buck变换器原始回路增益函数G0(s)为:(5)假设PFM锯齿波幅值Vm=1.5V,Rx=3KΩ,Ry=1.3KΩ,由此可得采用网络传递函数H(s)=0.3,原始回路直流增益A0=G0(0)=2.4。计算如下:极点频率根据计算结果,在Matlab中输入如下程序:num=[2.4*6*10^(-5)2.4];den=[3.6*10^(-8)29.88*10^(-6)1];H=tf(num,den);bode(H);[mag,phase,w]=bode(H);[gm,pm,wcg,wcp]=margin(mag,phase,w);margin(H);display(pm);display
5、(gm);得到原始传递函数的波特图如图5所示图5原始回路传递函数波特图3.2补偿网络设计步骤步骤1:本设计采用的PD补偿网络进行设计,PD补偿网络的电路图如图6所示图6PD补偿网络电路图PD补偿网络其传递函数为:,(6),,(7)步骤2:确定补偿网络的参数。为了提高穿越频率,设加入补偿网络后开环传递函数的穿越频率fc是开关频率fs的五分之一,即fc=fs/5=20KHz设相位裕度。PD补偿网络的零、极点频率计算公式为:(8)由式(6)可得:(9)PD补偿网络直流增益为:(10)由式(7)、(8),可得PD补偿网络的传递函数GC(s)为:(11)根据上面计算,在Matlab中输入如下程序:num
6、=[81.31*2.3*10^(-5)81.31];den=[2.74*10^(-6)1];H=tf(num,den);bode(H);[mag,phase,w]=bode(H);[gm,pm,wcg,wcp]=margin(mag,phase,w);margin(H);display(pm);display(gm);可绘出PD补偿网络传递函数GC(s)的波特图如图7所示,图7PD补偿网络开环传递函数波特图整个系统的传递函数为:(12)由以上数据,输入程序:num=2.4*[81.31*2.3*10^(-5)81.31];den=[9.86*10^(-14)3.6*10^(-8)32.62*1
7、0^(-6)1];H=tf(num,den);bode(H);[mag,phase,w]=bode(H);[gm,wcg,wcp]=margin(mag,phase,w);[pm,wcg,wcp]=margin(mag,phase,w);margin(H);display(pm);display(gm);所得波特图如图8所示,由Matlab绘制的波特图可知,满足设计要求图8系统总回路传递函数波特图