开关电源电路设计方案及仿真

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1、开关电源电路的设计及仿真1基本理论开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波 形。根据锯齿波产生的方式不同,开关电源的控制方式可分为电压型控制和电流型控制。电压型的锯齿波 是由芯片内部产生的,如 LM5025,电流型的锯齿波是输出电感的电流转化成电压波形得到的,如 UC3843。对于反激电路,变压器原边绕组的电流就是产生锯齿波的依据。输出电压Vo与控制电压Vc的比值称为未补偿的开环传递函数Tu, Tu=Vo/Vc。一般按频率的变化 来反映Tu的变化,即Bode图。电压型控制的电源其Tu是双极点,以非隔离的BUCK为例,形式为:eToTu ;=L2

2、 t 门1 + s1- s L CR电流型控制的电源其Tu是单极点,以非隔离的BUCK为例,形式为: ToTu:=1 十 s-R C各种电路的未补偿的开环传递函数Tu可以从资料中找到。本讲座的目的是提供一种直观的环路设计 手段。2计算机仿真开关电源未补偿的开环传递函数Tu2.1开关平均模型开关电源的各个量经平均处理后,去掉高频开关分量,得到低频(包括直流)的分量。开关电源的建 模、静态工作点、反馈设计、动态分析等都是基于平均模型基础之上的。若要得到实际的工作波形,应按 实际电路进行时域仿真(Time Transient Analy si s)。将开关电路中的开关器件经平均化处理后,就得到开关平

3、均模型,用开关平均模型可以搭建各种电 路。以下是几个开关电源的平均模型仿真例子,从电路波形中看不到开关量,只是平均量,比如电感中流 过的电流是实际电感中的电流平均值,电容两端的电压是实际电容两端电压的平均值等等。2.1.1 CCM BUCK(连续模式 BUCK)先直流扫描Vc,得到所需的输出电压,即得到了电路的静态工作点。然后交流扫描,得到 Tu的Bode图。Tu为双极点。此处Vc等同于占空比d。2.1.2 DCM BUCK(断续模式 BUCK)F.凸盼MET ERML= lUuL110uH产宀m1001 LiU1L: CM- D CMPl11占Co33liij按以上方法得到Tu,在DCM下,

4、Tu变成单极点函数。模型CCM-DCM即可用于连续模式,也可用 于断续模式。此处Vc仍等同于占空比do2.1.3 CCM BOOST(连续模式 BOOST)可以用模型搭建各种电路,如连续模式BOOST。VI31DtlcR51u2伽HU1 CCM+ C10 =rRL 100此处采用CCM-DCM模型可能仿真不收敛,为使仿真更好地收敛,建议什么电路模式采用对应模 型。此处Vc也等同于占空比do2.1.4 Flybackn是变压器变比,原边比副边。L是变压器原边电感量。此处V6等同于d。2.2受反馈电压控制的仿真实际电路中,占空比d的产生主要有两种方法:电压控制和电流控制。仿真时,电压控制中d的产1

5、如1-5M1CVc是反馈回路的输出电压,GAIN的放大倍数等于锯齿波幅值的倒数,若锯齿波幅值为 Vm,则GAIN = 1/Vm。1 1U2NCRM1 11 1电流型控制中d的产生方式如下:同上,Vc是反馈回路的输出电压。IL是用于产生锯齿波的电流信号,例如在BUCK电路中是输出电 感电流,在Flyback中是变压器原边电流。V1是使电流上升的电压,V2是使电流下降时的电压。占空比 d及d2是输出变量。至此,我们可以得到控制电压Vc到输出电压Vo的传递函数Tu。下面是几个仿真Tu的例子。2.2.1电压型控制的CCM BUCKRTLi .88上述几个例子中加入GAIN就变成电压型控制的仿真电路了。

6、2.2.2电流型控制的CCM BUCKU3VHlMlCCMLInGA1N= 1 MjJ 1I-. I.2IL35uH|Tjl-U1.39rtic12MdcL= 35u fs = 2D0kFii/a = 120 kPARAMETERS:U2CPM半 l:1ILILIuF:I:10电流互感器将输出电感的电流信号变成电压信号IL,产生锯齿波,模型CPM将控制电压Vc与锯齿 波比较产生占空比d的PWM波。MOS开通时,L1中的电流上升,使其电流上升的电压V1是Vg-Vo。 Mos关断时,Vo加在L1上,使其电流下降的低电压V2=Vo。参数Rs是检流电阻,mva是斜坡补偿的 斜率,单位是V/S,L是输出

7、电感,fs是开关频率。2.2.3带变压器隔离的电流型BUCK电路0PARAMETERS:L = 2D0ufs=100k n = 2.87Rm = 0.22 mva =或 00k由于电路带变压器,所以平均开关模型也要用带变压器的模型CCM-T(带变压器的电流连续模式的模 型)参数Rs是原边检流电阻,n是变压器变比(原边:副边),mva是斜坡补偿的斜率,单位是V/S。2.3仿真实例实际电路中,选用不同的控制芯片,控制电压Vc的产生方式是不同的。以下是几个我们在工作中经 常用到的几种控制芯片的仿真实例。一 02.3.1带变压器隔离的电流型CCM(UC3843)UC3843-1UC3843自带的运放归

8、为反馈回路,运放输出的电压作为控制电压Vc。V9芯片内部的两个二极管压 降,GAIN的放大倍数等于芯片内的电阻分压。此电路米用电流互感器米样原边电流,对于如下的米样电路,Rs=R/n,n是电流互感器的匝比(n:1)。01 1N414SVf R2mva :=UC3843的斜率补偿,对于下图电路,补偿斜率Rt,Ct R1中恥(V/s)R o_u _flRT/CTk1 fi-R5.CscIn2.3.2带隔离和电压前馈的电压型CCM(LM5025)RuAVv1uU2XIDONOQE8ET= 3.38C1)Gc是比例因子。零点WL引入积分,当频率小于WL,增益增加,直流增益提高,意味着稳压精度 提高。极点Wp使高频的干扰信号迅速衰减。需要注意的是上面的等式是在C2C1的假设下得到的, 实际选择反馈参数时要注意满足这个条件。PID补偿可以采用如下方式:若 R1R3,C2C1,有:WL := Wz 二R2C2 R1C3

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