CN113364293A - Dc/dc变换电路控制方法、装置及dc/dc变换器 - Google Patents

Dc/dc变换电路控制方法、装置及dc/dc变换器 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种DC/DC变换电路控制方法、装置及DC/DC变换器。该DC/DC变换电路的控制方法包括:获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,并获取触发模数转换器采集的Boost DC/DC变换电路中电感的当前电感峰值电流值;根据设定峰值电流值和当前电感峰值电流值确定在下一周期中Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比;基于PWM占空比控制Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,并根据功率开关管的开通或关断控制Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值达到目标峰值电流值。本发明实施例的技术方案,以实现对峰值电流的控制,鲁棒性能好。

Description

DC/DC变换电路控制方法、装置及DC/DC变换器
技术领域
本发明实施例涉及峰值控制技术领域,尤其涉及一种DC/DC变换电路控制方法、装置及DC/DC变换器。
背景技术
DC/DC变换是采用一个或多个开关(功率开关器件)将一种直流电压变换为另一种直流电压。DC/DC变换控制模式通常分为电压控制模式、电流控制模式和功率控制模式,其中,电压控制模式和功率控制模式都会添加电流控制作为内环控制。
目前,在DC/DC变换控制模式对峰值电流控制的占空比大于50%时,将导致出现开环不稳定或产生固有的次谐波振荡的问题,此时需要对电流进行斜坡补偿,若通过模拟电路实现的斜坡补偿,需要额外添加电路,增加了硬件设计工作及电流复杂度,且该斜坡补偿属于开环控制,易受扰动影响,鲁棒性差;若通过数字控制实现斜坡补偿,不需要增加额外电路,但同样属于开环控制,易受扰动影响,鲁棒性差。
发明内容
本发明实施例提供一种DC/DC变换电路控制方法、装置及DC/DC变换器,以实现对峰值电流的控制,鲁棒性能好,且实现及调试方法简单。
第一方面,本发明实施例提供了一种DC/DC变换电路控制方法,该DC/DC变换电路控制方法包括:
可选的,根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比,包括:
将所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值的差值输入PI调节器中,输出在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比。
可选的,根据下述公式输出在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比,具体为:
Figure BDA0003137153590000021
其中,Y(k)为所述PWM占空比;Kp为所述PI调节器的比例系数;Ki为所述PI调节器的积分系数;Ts为所述Boost DC/DC变换电路的控制周期;U(k)为所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值的差值。
可选的,基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,包括:
将所述PWM占空比转换为目标PWM占空比值,并根据所述目标PWM占空比值控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断。
可选的,在将所述PWM占空比转换为目标PWM占空比值之后,还包括:
将所述目标PWM占空比值存储至CMP寄存器中;
控制PWM生成器输出获取到的所述CMP寄存器中存储的所述目标PWM占空比值。
可选的,在基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断之前,还包括:
根据所述PWM占空比确定在下一周期中所述模数转换器的触发时刻,以在所述触发时刻触发所述模数转换器采集所述Boost DC/DC变换电路中电感的电感峰值电流值。
可选的,获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,包括:
通过电压环或者上位机获取所述Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值。
可选的,所述DC/DC变换电路的控制方法应用于所述DC/DC变换器处于DC/DC变换控制模式,所述DC/DC变换控制模式为电压控制模式、电流控制模式和功率控制模式中一种。
第二方面,本发明实施例还提供了一种DC/DC变换电路控制装置,该DC/DC变换电路控制装置包括:
电流值获取模块,用于获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,并获取触发模数转换器采集的所述Boost DC/DC变换电路中电感的当前电感峰值电流值;
占空比确定模块,用于根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比;
峰值电流控制模块,用于基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,并根据所述功率开关管的开通或关断控制所述Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值达到目标峰值电流值。
第三方面,本发明实施例还提供了一种DC/DC变换器,该DC/DC变换器执行时实现如本发明第一方面实施例所述的DC/DC变换电路控制方法。
本发明实施例的技术方案,通过获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,并获取触发模数转换器采集的所述Boost DC/DC变换电路中电感的当前电感峰值电流值;根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比;基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,并根据所述功率开关管的开通或关断控制所述Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值达到目标峰值电流值。解决了现有技术中若通过模拟电路实现的斜坡补偿,需要额外添加电路,增加了硬件设计工作及电流复杂度,且该斜坡补偿属于开环控制,易受扰动影响,鲁棒性差的问题,以实现对峰值电流的控制,鲁棒性能好,且实现及调试方法简单。
附图说明
图1是本发明实施例一提供的一种DC/DC变换电路控制方法的流程图;
图2是本发明实施例二提供的一种DC/DC变换电路控制方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的DC/DC变换电路的峰值电流控制的电路原理图;
图4是本发明实施例三提供的一种DC/DC变换电路控制装置的结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本发明具体实施例作进一步的详细描述。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。
另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部内容。在更加详细地讨论示例性实施例之前应当提到的是,一些示例性实施例被描述成作为流程图描绘的处理或方法。虽然流程图将各项操作(或步骤)描述成顺序的处理,但是其中的许多操作可以被并行地、并发地或者同时实施。此外,各项操作的顺序可以被重新安排。当其操作完成时所述处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。所述处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。
实施例一
图1为本发明实施例一提供的一种DC/DC变换电路控制方法的流程图,本实施例可适用于对DC/DC变换器的峰值电流进行控制的情况,该DC/DC变换电路控制方法可以由DC/DC变换电路控制装置来执行,该DC/DC变换电路控制装置可以通过软件和/或硬件的形式实现。该DC/DC变换电路控制方法具体包括如下步骤:
S110、获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,并获取触发模数转换器采集的所述Boost DC/DC变换电路中电感的当前电感峰值电流值。
其中,通过电压环或者上位机获取所述Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值为Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值期望达到的峰值电流值,即为目标峰值电流值,目标峰值电流值可以由本领域技术人员根据实际DC/DC变换电路需求进行选择设置,本实施例对此不作任何限制。
当前电感峰值电流值为Boost DC/DC变换电路中电感的当前实际的峰值电流值,当前电感峰值电流值通过触发模数转换器(即ADC)检测Boost DC/DC变换电路中电感处的电流传感器得到。
可以理解的是,当前电感峰值电流值是在模数转换器被触发时才进行一次采集,具体采集的频率与Boost DC/DC变换电路的控制周期相关,即当前电感峰值电流值是由PWM事件触发实现的,由于PWM占空比不定,模数转换器的触发时刻每次不尽相同,则每个BoostDC/DC变换电路的控制周期可以触发一次当前电感峰值电流值的采集,也可以在一个DC/DC变换电路的控制周期触发多次当前电感峰值电流值的采集,本实施例对此不作任何限制。
S120、根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比。
具体的,在Boost DC/DC变换电路的控制周期中,通过设定峰值电流值和当前电感峰值电流值,确定在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比,并根据所述PWM占空比计算得到在下一周期中所述模数转换器的触发时刻,通过在触发时刻触发模数转换器采集的所述Boost DC/DC变换电路中电感的电感峰值电流值,再次循环PWM占空比,即PI调节器实现闭环稳态控制。
在此基础上,通过电流环PI调节可以计算出下一周期中的PWM占空比,具体为:根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比,包括:将所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值的差值输入PI调节器中,输出在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比。
进一步的,根据下述公式输出在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比,具体为:
Figure BDA0003137153590000061
其中,Y(k)为所述PWM占空比;Kp为所述PI调节器的比例系数;Ki为所述PI调节器的积分系数;Ts为所述Boost DC/DC变换电路的控制周期;U(k)为所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值的差值。
S130、基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,并根据所述功率开关管的开通或关断控制所述Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值达到目标峰值电流值。
在上述实施例的基础上,基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,包括:将所述PWM占空比转换为目标PWM占空比值,并根据所述目标PWM占空比值控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断。
可以理解的是,为使得通过PI调节得到的PWM占空比可以被Boost DC/DC变换电路中功率开关管识别,需要将PWM占空比转换为目标PWM占空比值,以供Boost DC/DC变换电路中功率开关管根据所述目标PWM占空比值控制其开通或关断。
进一步的,在将所述PWM占空比转换为目标PWM占空比值之后,还包括:将所述目标PWM占空比值存储至CMP寄存器中;控制PWM生成器输出获取到的所述CMP寄存器中存储的所述目标PWM占空比值。
其中,目标PWM占空比值为CMP寄存器可识别的CMP格式。
在将所述PWM占空比转换为目标PWM占空比值后,所述目标PWM占空比值存储至CMP寄存器中,PWM生成器输出获取到的所述CMP寄存器中存储的所述目标PWM占空比值至BoostDC/DC变换电路中功率开关管,进而根据目标PWM占空比值控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断。
为通过PI调节器实现全闭环控制避免谐波振荡的固有缺陷的问题,在上述实施例的基础上,在基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断之前,还包括:根据所述PWM占空比确定在下一周期中所述模数转换器的触发时刻,以在所述触发时刻触发所述模数转换器采集所述Boost DC/DC变换电路中电感的电感峰值电流值。即通过对Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值的循环全闭环控制,使得Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值达到目标峰值电流值,有效避免峰值电流控制在PWM占空比大于50%时出现的固有次谐波缺陷,且由于是全闭环控制,Boost DC/DC变换电路对扰动可自动调节,鲁棒性能好。
需要说明的是,本申请的DC/DC变换电路的控制方法是在PWM的中断服务函数中实现的,其有助于时钟及控制时序的对齐,PWM的中断服务函数编写于数字信号处理芯片(如DSP)、ARM处理器或现场可编程逻辑门阵列(FPGA)等芯片中。
所述DC/DC变换电路的控制方法应用于所述DC/DC变换器处于DC/DC变换控制模式,所述DC/DC变换控制模式为电压控制模式、电流控制模式和功率控制模式中一种。其中,电压控制模式和功率控制模式在DC/DC变换电路中会添加电流控制作为内环控制,本申请的方案主要描述电流控制模式,同时可用到电压控制模式和功率控制模式中。
本发明实施例的技术方案,通过获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,并获取触发模数转换器采集的所述Boost DC/DC变换电路中电感的当前电感峰值电流值;根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比;基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,并根据所述功率开关管的开通或关断控制所述Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值达到目标峰值电流值。解决了现有技术中若通过模拟电路实现的斜坡补偿,需要额外添加电路,增加了硬件设计工作及电流复杂度,且该斜坡补偿属于开环控制,易受扰动影响,鲁棒性差的问题,以实现对峰值电流的控制,鲁棒性能好,且实现及调试方法简单。
实施例二
图2为本发明实施例二提供的一种DC/DC变换电路控制方法的流程图,本实施例以上述实施例为基础进行优化。图3是本发明实施例提供的DC/DC变换电路的峰值电流控制的电路原理图,参见图3,A1为电流传感器,电流传感器A1用于检测Boost DC/DC变换电路中电感的电流值。
继续参见图2和图3,在上述实施例的基础上,本实施例的DC/DC变换电路的控制方法具体包括:
S210、获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值。
具体的,通过电压环或者上位机获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值Iref,设定峰值电流值Iref即为目标峰值电流值。
S220、获取触发模数转换器采集的所述Boost DC/DC变换电路中电感的当前电感峰值电流值。
具体的,当前电感峰值电流值Ifb即为Boost DC/DC变换电路中电感的电流值,当前电感峰值电流值Ifb可以通过电流传感器A1检测Boost DC/DC变换电路中电感得到,在本实施例中,模数转换器被触发,则模数转换器采集电流传感器A1检测到的Boost DC/DC变换电路中电感的电流值,即为当前电感峰值电流值Ifb。
S230、将所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值的差值输入PI调节器中,输出在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比。
在上述实施例的基础上,根据下述公式输出在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比,具体为:
Figure BDA0003137153590000101
其中,Y(k)为所述PWM占空比;Kp为所述PI调节器的比例系数;Ki为所述PI调节器的积分系数;Ts为所述Boost DC/DC变换电路的控制周期;U(k)为所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值的差值。
S240、将所述PWM占空比转换为目标PWM占空比值,并将所述目标PWM占空比值存储至CMP寄存器中,再根据目标PWM占空比值分别执行步骤S250以及步骤S260。
S250、控制PWM生成器输出获取到的所述CMP寄存器中存储的所述目标PWM占空比值,并根据所述目标PWM占空比值控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断。
具体的,PWM生成器输出目标PWM占空比值,从而控制Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,实现Boost DC/DC变换电路中电流的升压功能。
S260、根据所述PWM占空比确定在下一周期中所述模数转换器的触发时刻,以在所述触发时刻触发所述模数转换器采集所述Boost DC/DC变换电路中电感的电感峰值电流值,即执行步骤S220。
本发明实施例的DC/DC变换电路的控制方法,针对峰值电流控制在占空比大于50%时出现的固有次谐波缺陷,提出了一种直接使用数字PI调节器控制的策略实现峰值电流控制,峰值电流控制响应速度快,过流保护效果好,同时改善调节DC/DC变换电路稳定性;此外,本实施例的DC/DC变换电路的控制方法由于是全闭环控制,DC/DC变换电路对扰动可自动调节,鲁棒性能好;另一方面,本实施例的DC/DC变换电路的控制方法由于通过数字方法实现,实现及调试方法简单易实现,无需额外增加硬件电路,节约成本。
实施例三
图4为本发明实施例三提供的一种DC/DC变换电路控制装置的结构图,本实施例可适用于对DC/DC变换器的峰值电流进行控制的情况。
如图4所示,所述DC/DC变换电路控制装置包括:电流值获取模块410、占空比确定模块420和峰值电流控制模块430,其中:
电流值获取模块410,用于获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,并获取触发模数转换器采集的所述Boost DC/DC变换电路中电感的当前电感峰值电流值;
占空比确定模块420,用于根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比;
峰值电流控制模块430,用于基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,并根据所述功率开关管的开通或关断控制所述Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值达到目标峰值电流值。
本实施例的DC/DC变换电路的控制装置,通过获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,并获取触发模数转换器采集的所述Boost DC/DC变换电路中电感的当前电感峰值电流值;根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比;基于所述PWM占空比控制所述BoostDC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,并根据所述功率开关管的开通或关断控制所述Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值达到目标峰值电流值。解决了现有技术中若通过模拟电路实现的斜坡补偿,需要额外添加电路,增加了硬件设计工作及电流复杂度,且该斜坡补偿属于开环控制,易受扰动影响,鲁棒性差的问题,以实现对峰值电流的控制,鲁棒性能好,且实现及调试方法简单。
在上述各实施例的基础上,根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比,包括:
将所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值的差值输入PI调节器中,输出在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比。
在上述各实施例的基础上,根据下述公式输出在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比,具体为:
Figure BDA0003137153590000121
其中,Y(k)为所述PWM占空比;Kp为所述PI调节器的比例系数;Ki为所述PI调节器的积分系数;Ts为所述Boost DC/DC变换电路的控制周期;U(k)为所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值的差值。
在上述各实施例的基础上,基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,包括:
将所述PWM占空比转换为目标PWM占空比值,并根据所述目标PWM占空比值控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断。
在上述各实施例的基础上,在将所述PWM占空比转换为目标PWM占空比值之后,还包括:
将所述目标PWM占空比值存储至CMP寄存器中;
控制PWM生成器输出获取到的所述CMP寄存器中存储的所述目标PWM占空比值。
在上述各实施例的基础上,在基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断之前,还包括:
根据所述PWM占空比确定在下一周期中所述模数转换器的触发时刻,以在所述触发时刻触发所述模数转换器采集所述Boost DC/DC变换电路中电感的电感峰值电流值。
在上述各实施例的基础上,获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,包括:
通过电压环或者上位机获取所述Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值。
在上述各实施例的基础上,所述DC/DC变换电路的控制方法应用于所述DC/DC变换器处于DC/DC变换控制模式,所述DC/DC变换控制模式为电压控制模式、电流控制模式和功率控制模式中一种。
上述各实施例所提供的DC/DC变换电路控制装置可执行本发明任意实施例所提供的DC/DC变换电路控制方法,具备执行DC/DC变换电路控制方法相应的功能模块和有益效果。
实施例四
本发明实施例还提供了一种DC/DC变换器,该DC/DC变换器执行时实现本发明实施例提供所述的DC/DC变换电路控制方法,该DC/DC变换器在DC/DC变换控制模式为电压控制模式实现,同时可用到电压控制模式和功率控制模式中,DC/DC变换器基于现有的BoostDC/DC变换电路实现峰值电流控制,不需额外增加硬件电路,节约成本。
本实施例的DC/DC变换电路控制方法,通过获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,并获取触发模数转换器采集的所述Boost DC/DC变换电路中电感的当前电感峰值电流值;根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比;基于所述PWM占空比控制所述BoostDC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,并根据所述功率开关管的开通或关断控制所述Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值达到目标峰值电流值。解决了现有技术中若通过模拟电路实现的斜坡补偿,需要额外添加电路,增加了硬件设计工作及电流复杂度,且该斜坡补偿属于开环控制,易受扰动影响,鲁棒性差的问题,以实现对峰值电流的控制,鲁棒性能好,且实现及调试方法简单。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种DC/DC变换电路控制方法,其特征在于,包括:
获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,并获取触发模数转换器采集的所述Boost DC/DC变换电路中电感的当前电感峰值电流值;
根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述BoostDC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比;
基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,并根据所述功率开关管的开通或关断控制所述Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值达到目标峰值电流值。
2.根据权利要求1所述的DC/DC变换电路控制方法,其特征在于,根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述BoostDC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比,包括:
将所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值的差值输入PI调节器中,输出在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比。
3.根据权利要求2所述的DC/DC变换电路控制方法,其特征在于,根据下述公式输出在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比,具体为:
Figure FDA0003137153580000011
其中,Y(k)为所述PWM占空比;Kp为所述PI调节器的比例系数;Ki为所述PI调节器的积分系数;Ts为所述Boost DC/DC变换电路的控制周期;U(k)为所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值的差值。
4.根据权利要求1所述的DC/DC变换电路控制方法,其特征在于,基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,包括:
将所述PWM占空比转换为目标PWM占空比值,并根据所述目标PWM占空比值控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断。
5.根据权利要求4所述的DC/DC变换电路控制方法,其特征在于,在将所述PWM占空比转换为目标PWM占空比值之后,还包括:
将所述目标PWM占空比值存储至CMP寄存器中;
控制PWM生成器输出获取到的所述CMP寄存器中存储的所述目标PWM占空比值。
6.根据权利要求1所述的DC/DC变换电路控制方法,其特征在于,在基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断之前,还包括:
根据所述PWM占空比确定在下一周期中所述模数转换器的触发时刻,以在所述触发时刻触发所述模数转换器采集所述Boost DC/DC变换电路中电感的电感峰值电流值。
7.根据权利要求1所述的DC/DC变换电路控制方法,其特征在于,获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,包括:
通过电压环或者上位机获取所述Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值。
8.根据权利要求1所述的DC/DC变换电路控制方法,其特征在于,所述DC/DC变换电路的控制方法应用于所述DC/DC变换器处于DC/DC变换控制模式,所述DC/DC变换控制模式为电压控制模式、电流控制模式和功率控制模式中一种。
9.一种DC/DC变换电路控制装置,其特征在于,包括:
电流值获取模块,用于获取Boost DC/DC变换电路的设定峰值电流值,并获取触发模数转换器采集的所述Boost DC/DC变换电路中电感的当前电感峰值电流值;
占空比确定模块,用于根据所述设定峰值电流值和所述当前电感峰值电流值确定在下一周期中所述Boost DC/DC变换电路中功率开关管对应的PWM占空比;
峰值电流控制模块,用于基于所述PWM占空比控制所述Boost DC/DC变换电路的功率开关管开通或关断,并根据所述功率开关管的开通或关断控制所述Boost DC/DC变换电路中电感电流峰值达到目标峰值电流值。
10.一种DC/DC变换器,其特征在于,该DC/DC变换器执行时实现如权利要求1-8中任一项所述的DC/DC变换电路控制方法。
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