[发明专利]升降压型变换器的控制电路、控制方法以及应用其的升降压型变换器有效
申请号: | 201610231969.9 | 申请日: | 2016-04-14 |
公开(公告)号: | CN105720816B | 公开(公告)日: | 2018-05-29 |
发明(设计)人: | 罗迪 | 申请(专利权)人: | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 |
主分类号: | H02M3/156 | 分类号: | H02M3/156;H02M3/158 |
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地址: | 310012 浙江省杭州市文*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电感电流 升降压型变换器 电流采样信号 动态响应 开关周期 控制电路 采样电感电流 反馈控制环路 补偿信号 采样信号 电压信号 峰值时刻 基准信号 开关器件 时间区间 实时误差 输出电压 占空比 减小 应用 恢复 | ||
本发明公开了用于升降压型变换器的控制电路和控制方法,采样电感电流,并据以产生电流采样信号;控制在每一开关周期内,在电感电流的上升时间区间内接收电流采样信号;在电感电流上升至电感电流峰值时刻至当前开关周期结束时刻,对电流采样信号的最大值进行保持,以此生成采样信号;通过表征电感电流的最大值信息的第二基准信号限制电感电流峰值,使得电感电流不会发生过大的波动,从而输出电压的波动也会相对减小;同时反馈控制环路能够依据补偿信号与表征电感电流的电压信号之间的实时误差信息来调节开关器件的占空比,因此,系统的动态响应速度较快,缩短再次恢复至稳定状态所需的时间提高了系统的动态响应速度、稳定性以及可靠性。
技术领域
本发明涉及开关电源领域,更具体地说,涉及用于升降压型变换器的控制电路和控制方法。
背景技术
升降压型变换器,例如四开关升降压型变换器,由于其输入输出同相、开关损耗低、输出电压可升可降等优点广泛应用于电力、通信及电子仪器等领域,对其电路开关的优化控制策略也成为当前研究的热点。
参考图1A,所示为一升降压型变换器的原理框图。该升降压型变换器包括功率级电路11和控制和驱动电路12两部分;其中,功率级电路11接收输入电压Vin,并在输出端产生稳定的输出电压Vout以来驱动负载;控制和驱动电路12用以产生相应的控制和驱动信号V
这里,功率级电路11包括串联连接在输入电压Vin和地电位之间的第一开关管SW1和第三开关管SW3;串联连接在输出电压Vout和地电位之间的第二开关管SW2和第四开关管SW4;第一端连接至第一开关管SW1和第三开关管SW3的公共连接端,第二端连接至第二开关管SW2和第四开关管SW4的公共连接端的电感L。功率级电路11还可以包括连接在输入端的输入电容和连接在输出端的输出电容Co。
图1A所示的升降压型变换器的工作原理,控制电路和驱动电路12根据输入电压Vin和输出电压Vout的大小关系来控制功率级电路11的工作模式,当输入电压Vin大于输出电压Vout时,以降压模式工作;当输入电压Vin小于输出电压Vout时,以升压模式工作;当输入电压Vin和输出电压Vout较接近时,以升降压模式工作。
图1A所示的升降压型变换器的控制原理主要是实时采集输出电压Vout,根据实时输出电压和期望输出电压之间的误差以及电感电流信息来产生相应的控制信号以调节开关管的开关状态和导通占空比,进而通过改变输入电流来改变输出电压。
但是,通过这种电流控制方式,当输入电压、输出电压发生变化,工作模式进行切换时,电感电流的波动很大,输出电压的波动也很大,并且,系统的动态响应速度较慢,需要较长的时间才能再次恢复至稳定状态。同时,系统的工作频率会变大,由于电感电流的数值也较大,因此,极易引起音频噪声。
参考图1B,所示为图1A所示的升降压型变换器的工作波形图。图1A所示的升降压型变换器可以通过消除补偿信号Vcomp与表征电感电流的电压信号VL之间的误差来调节占空比,以使得电感电流iL能够跟随补偿信号Vcomp的轨迹。但是当升降压型变换器工作于断续工作模式(DCM)时,在电感电流维持为零的时间区间内,例如在时间区间t2内,运算放大器Gm2停止工作,不计算补偿信号Vcomp与表征电感电流的电压信号VL之间的误差,即控制环路无法依据补偿信号Vcomp与表征电感电流的电压信号VL之间的实时误差信息来调节开关器件的占空比,因此,系统的动态响应速度较慢,需要较长的时间才能再次恢复至稳定状态。另一方面,现有技术中,当处于轻载状态时,为了节省能耗,通常需要降低功率级电路中的开关管的开关频率。传统的轻载降频方式,当进入节能模式后,功率级电路中的开关管不再导通,从而降低轻载时的功耗,提高轻载效率。但是,采用这种方式,开关频率会发生突变,导致输出电压的波动较大。
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