摘 要:DC-DC的电流模式控制已成为POWERSUPPLY中最常用的控制模式之一,而斜波补偿电路则是保证这种控制模式稳定工作的关键所在,本文从理论上对斜波补偿的作用进行分析,Matlab仿真结果验证了理论的正确性。 电流模式控制的PWMDC-DC控制器在传统电压模式控制的基础上增加了一个电流反馈环路,这样使系统的动态性能显著加强,电流模式控制已经成为PWMDC-DC控制器的主流控制模式。 电流反馈环路的加入,导致了系统在一些情况下可能会出现不稳定的工作状况,采用斜波补偿(SLOPECOMPENSATION)电路可以提高系统的稳定性。本文从电流模式PWM DC-DC的工作原理入手,从理论上分析了斜波补偿的作用,并用Matlab进行了补偿作用与效果的验证。
1 系统稳定性分析[1,2] 典型的电流模式PWMDC-DC转换器如图1(升压转换器),首先考虑无补偿斜波的情况。
图1中Iref是由误差放大器A1确定的一个参考电流,如果在开关S闭合电感L充电期间,电感上的电流达到或超过Iref时,电流比较器A2输出高电平,RS触发器状态翻转,S打开,电感通过二极管开始对负载放电。这样,通过Iref和电感电流的相互比较就实现了对脉冲宽度的调制,这里Iref实际上确定了电感的峰值电流。 从t=nT到t=(n+1)T的一个周期内(T为周期),电感电流线性上升到Iref,然后开始下降,设t=nT时的电感电流为in,t=(n+1)T时的电感电流为in+1,输出电压为v,D是占空比。 由以上假设可以得到如下关系式:
若稳态情况下电流in存在微小扰动,由升压转换器中v/Vin=1/(1-D)的关系,并忽略(3)式中后面两项in的高阶小量,得到:
可见,要想使系统稳定的工作,电流的扰动应当收敛,不能够出现发散的情况。因此必须使-1<λ<1,即D<0.5。 来自输出电压的误差信号并不直接控制占空比,而是转换成电流Iref后再进行控制,下面讨论系统稳定工作情况下对Iref的要求。 Δi=DTVin/L,为一个周期内电感电流从最小到最大的变化量,因此Iref-Δi/2就是一个周期电感 的平均电流,一个周期内电源消耗的能量Ep为:
2 斜波补偿的作用 为确保D>0.5或者Iref超出容限后系统能够稳定工作,需采用图2所示的补偿斜波。 图中m1是电感电流上升斜率,m2是电感电流下降斜率,mc是补偿斜波斜率。由于mc的补偿作用,Iref比无斜波补偿状态下的值有所增加,即:
斜波的存在使得电感电流最大值和Iref之间有了一个差值mcDT,从而减小了电感电流的峰值,减小了由于扰动而引起的不稳定的可能。与无斜波补偿的情况相类似,由:
式中 Mc=mcL/Vin (11) 由-1<λ<1的稳定性要求,可得:
显然上式的右边是随着Mc的增大而单调递增的,由此可见采用斜波补偿增加了Iref的上限值,也就是说增加了系统的稳定裕度。 3 Matlab验证 根据电流模式PWM DC-DC的小信号模型[3,4],对电流环路增益传递函数进行模拟,模拟结果验证了以上稳定性关系的正确性。
结果如下:
图3中占空比D从0.1增加到0.9,从图3可以看出当D>0.5时,电流环路将无法稳定工作。 2、对补偿斜波的作用进行验证,
结果如下: 图4中补偿斜波的斜率mc从0增加到8 m1,从图4可以看出加入补偿斜波以后,能够提高电流环路的稳定性,从而在D=0.6的情况下也能够使系统稳定工作。
4 结 论 电流模式PWMDC-DC加入了一个电流控制环路,提高了系统的动态性能,但同时也带了稳定性问题。通过斜波补偿能够很好的解决占空比D>0.5时系统的不稳定问题,斜波补偿斜率的选择必须综合考虑稳定性和系统的其他要求,充分优化,使系统的性能达到最佳。
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