CN117955347A - 一种转换电路的工作模式切换方法、装置及升降压变换器 - Google Patents

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Abstract

本公开的一个方面介绍了一种转换电路的工作模式切换方法、装置及升降压变换器,该方法包括:获取直流电DC转换电路中的第一电路的占空比值;将所述第一电路的占空比值与预设阈值进行比较,并根据比较结果设置所述DC转换电路中的第二电路的占空比值;根据设置的所述第二电路的占空比值切换所述DC转换电路的工作模式。由此,解决了DC转换电路在各种工作模式之间来回切换的问题,从而保证DC转换电路稳定的进行工作模式的切换。

Description

一种转换电路的工作模式切换方法、装置及升降压变换器
本申请是申请日为2017年09月14日、申请号为201710827639.0、发明名称为“一种转换电路的工作模式切换方法、装置及升降压变换器”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本公开涉及电力电子技术领域,尤其涉及一种转换电路的工作模式切换方法、装置及升降压变换器。
背景技术
在电力电子技术领域,特别是升降压变换器中的DC(Direct Current,直流电)转换电路,可以为如图1、图2、图3所示的三种类型的转换电路中的任意一种。如图1所示的DC转换电路为隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为隔离BOOST电路。其中,BUCK开关电路工作占空比为0%-100%,后级BOOST电路原边全桥开关占空比一直大于50%。当BUCK开关电路占空比小于100%时,图1所示的隔离型BUCK-BOOST电路实际工作于BUCK-BOOST工作模式;当BUCK开关电路占空比等于100%时,图1所示的隔离型BUCK-BOOST电路实际工作于BOOST工作模式。如图2所示的DC转换电路为隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为隔离BUCK电路,后级为BOOST开关电路。其中,前级隔离BUCK电路工作占空比一直小于50%,后级BOOST开关电路工作占空比为0%-100%。当BOOST开关电路占空比大于0%时,图2所示的隔离型BUCK-BOOST电路实际工作于BUCK-BOOST工作模式;当BOOST开关电路占空比等于0%时,图2所示的隔离型BUCK-BOOST电路实际工作于BUCK工作模式。如图3所示的DC转换电路为BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为BOOST开关电路。其中,BUCK开关电路工作占空比为0%-100%,后级BOOST开关电路工作占空比为0%-100%。当BUCK开关电路占空比小于100%且BOOST开关电路占空比大于0%时,图3所示的BUCK-BOOST电路实际工作于BUCK-BOOST工作模式;当BUCK开关电路占空比等于100%且BOOST开关电路占空比大于0%时,图3所示的隔离型BUCK-BOOST电路实际工作于BOOST工作模式;当BUCK开关电路占空比小于100%且BOOST开关电路占空比等于0%时,图3所示的隔离型BUCK-BOOST电路实际工作于BUCK模式。
对于如图1至图3所示的DC转换电路,由于环路的扰动会引起DC转换电路在各种工作模式之间来回切换的情况出现,从而引起啸叫。
发明内容
本公开的主要目的在于提出一种转换电路的工作模式切换方法、装置及升降压变换器,解决了DC转换电路在各种工作模式之间来回切换的问题。
为实现上述目的,本公开的第一方面提供了一种用于避免隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式来回切换的方法,所述隔离型BUCK-BOOST电路包括前级的BUCK开关电路、后级的隔离BOOST电路,所述方法包括:
获取所述隔离型BUCK-BOOST电路中的所述隔离BOOST电路的占空比值;以及
将所述隔离BOOST电路的占空比值与预设阈值进行比较,根据所述比较的结果来设置所述BUCK开关电路的占空比值以限制所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式,并根据设置的所述BUCK开关电路的占空比值切换所述隔离型BUCK-BOOST电路的所述工作模式,
其中,若所述隔离BOOST电路的占空比值小于第一预设阈值,则设置所述BUCK开关电路的占空比值小于100%,并根据设置的后级的隔离BOOST电路的占空比将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;
若所述隔离BOOST电路的占空比值大于第二预设阈值,则设置所述BUCK开关电路的占空比值等于100%,并根据设置的后级的隔离BOOST电路的占空比将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BOOST工作模式,
其中,所述第一预设阈值小于所述第二预设阈值。
本公开的第二方面提供了一种用于避免隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式来回切换的方法,所述隔离型BUCK-BOOST电路包括前级的隔离BUCK电路和后级的BOOST开关电路,其特征在于,所述方法包括:
获取所述隔离型BUCK-BOOST电路中的所述隔离BUCK电路的占空比值;以及
将所述隔离BUCK电路的占空比值与预设阈值进行比较,根据所述比较的结果设置所述BOOST开关电路的占空比值以限制所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式,根据设置的所述BOOST开关电路的占空比值切换所述隔离型BUCK-BOOST电路的所述工作模式,
其中,若所述隔离BUCK电路的占空比值大于第三预设阈值则设置所述BOOST开关电路的占空比值大于0%,并根据设置的所述BOOST开关电路的占空比值将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;
若所述隔离BUCK电路的占空比值小于第四预设阈值则设置所述BOOST开关电路的占空比值等于0%,并根据设置的所述BOOST开关电路的占空比值将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BUCK工作模式,
其中,所述第三预设阈值大于所述第四预设阈值。
此外,为实现上述目的,本公开的第三方面还提出一种用于避免隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式来回切换的工作模式切换装置,所述隔离型BUCK-BOOST电路包括前级的BUCK开关电路和后级的隔离BOOST电路,所述工作模式切换装置包括:
获取模块,用于获取所述隔离型BUCK-BOOST电路中的所述隔离BOOST电路的占空比值;以及
处理模块,用于将所述隔离BOOST电路的占空比值与预设阈值进行比较,根据所述比较的结果设置所述BUCK开关电路的占空比值以限制所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式,并根据设置的所述BUCK开关电路的占空比值切换所述隔离型BUCK-BOOST电路的所述工作模式,
其中,若所述隔离BOOST电路的占空比值小于第一预设阈值则设置所述BUCK开关电路的占空比值小于100%,并根据设置的所述BUCK开关电路的占空比值将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;
若所述隔离BOOST电路的占空比值大于第二预设阈值则设置所述BUCK开关电路的占空比值等于100%,并根据设置的所述BUCK开关电路的占空比值将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BOOST工作模式,
其中,所述第一预设阈值小于所述第二预设阈值。
本公开的第四方面提出一种用于避免隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式来回切换的工作模式切换装置,所述隔离型BUCK-BOOST电路包括前级的隔离BUCK电路和后级的BOOST开关电路,所述隔离BUCK电路包括变压器,所述工作模式切换装置包括:
获取模块,用于获取所述隔离型BUCK-BOOST电路中的所述隔离BUCK电路的占空比值;以及
处理模块,用于将所述隔离BUCK电路的占空比值与预设阈值进行比较,根据所述比较的结果设置所述BOOST开关电路的占空比值以限制所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式,并根据设置的所述BOOST开关电路的占空比值切换所述隔离型BUCK-BOOST电路的所述工作模式,
其中,若所述隔离BUCK电路的占空比值大于第三预设阈值则设置所述BOOST开关电路的占空比值大于0%,并根据设置的所述BOOST开关电路的占空比值将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;
若所述隔离BUCK电路的占空比值小于第四预设阈值则设置所述BOOST开关电路的占空比值等于0%,并根据设置的所述BOOST开关电路的占空比值将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BUCK工作模式,
其中,所述第三预设阈值大于所述第四预设阈值。
此外,为实现上述目的,本公开的第五方面还提出一种升降压变换器,包括:上述隔离型BUCK-BOOST电路和控制器;
其中,所述控制器包括上述介绍的用于避免所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式来回切换的工作模式切换装置。
本公开提出的转换电路的工作模式切换方法、装置及升降压变换器,通过设置DC转换电路中的开关单元的占空比,以限制DC转换电路的工作模式,从而解决了DC转换电路在各种工作模式之间来回切换的问题,保证了DC转换电路稳定的进行工作模式的切换。
附图说明
图1是一种隔离型BUCK-BOOST电路的示意图;
图2是另一种隔离型BUCK-BOOST电路的示意图;
图3是BUCK-BOOST电路的示意图;
图4是本公开第一实施例的转换电路的工作模式切换方法的流程图;
图5是本公开第二实施例的转换电路的工作模式切换装置的组成结构示意图;
图6是本公开第三实施例的升降压变换器的组成结构示意图。
具体实施方式
为更进一步阐述本公开为达成预定目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对本公开进行详细说明如后。
本公开第一实施例涉及一种转换电路的工作模式切换方法,应用于升降压变换器中,如图4所示,所述方法具体包括以下步骤:
步骤S401:获取直流电DC转换电路中的第一电路的占空比值。
具体的,当所述DC转换电路为如图1所示的隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为隔离BOOST电路时,所述第一电路为隔离BOOST电路。
当所述DC转换电路为如图2所示的隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为隔离BUCK电路,后级为BOOST开关电路时,所述第一电路为隔离BUCK电路。
当所述DC转换电路为如图3所示的BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为BOOST开关电路时,所述第一电路为BUCK开关电路或BOOST开关电路。
步骤S402:将所述第一电路的占空比值与预设阈值进行比较,并根据比较结果设置所述DC转换电路中的第二电路的占空比值。
具体的,当所述DC转换电路为隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为隔离BOOST电路时,所述第二电路为BUCK开关电路,所述将所述第一电路的占空比值与预设阈值进行比较,并根据比较结果设置所述DC转换电路中的第二电路的占空比值,包括:
若隔离BOOST电路的占空比值小于第一预设阈值,则设置BUCK开关电路的占空比值小于100%;
若隔离BOOST电路的占空比值大于第二预设阈值,则设置BUCK开关电路的占空比值等于100%;
其中,所述第一预设阈值小于所述第二预设阈值。
当所述DC转换电路为隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为隔离BUCK电路,后级为BOOST开关电路时,所述第二电路为BOOST开关电路,所述将所述第一电路的占空比值与预设阈值进行比较,并根据比较结果设置所述DC转换电路中的第二电路的占空比值,包括:
若隔离BUCK电路的占空比值大于第三预设阈值,则设置BOOST开关电路的占空比值大于0%;
若隔离BUCK电路的占空比值小于第四预设阈值,则设置BOOST开关电路的占空比值等于0%;
其中,所述第三预设阈值大于所述第四预设阈值。
当所述DC转换电路为BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为BOOST开关电路时,所述第二电路为BUCK开关电路或BOOST开关电路,所述将所述第一电路的占空比值与预设阈值进行比较,并根据比较结果设置所述DC转换电路中的第二电路的占空比值,包括:
若BOOST开关电路的占空比值小于第五预设阈值,则设置BUCK开关电路的占空比值小于100%;
若BOOST开关电路的占空比值大于第六预设阈值,则设置BUCK开关电路的占空比值等于100%;
若BUCK开关电路的占空比值小于第七预设阈值,则设置BOOST开关电路的占空比值等于0%;
若BUCK开关电路的占空比值大于第八预设阈值,则设置BOOST开关电路的占空比值大于0%;
其中,所述第五预设阈值、第六预设阈值、第七预设阈值和第八预设阈值的数值依次增大。
步骤S403:根据设置的所述第二电路的占空比值切换所述DC转换电路的工作模式。
具体的,所述DC转换电路的工作模式,包括:BUCK-BOOST工作模式,以及BUCK工作模式和BOOST工作模式中的至少一个。
进一步的,步骤S403,包括:
当所述DC转换电路为隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为隔离BOOST电路时,若BUCK开关电路的占空比值小于100%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;若BUCK开关电路的占空比值等于100%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BOOST工作模式。
当所述DC转换电路为隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为隔离BUCK电路,后级为BOOST开关电路时,若BOOST开关电路的占空比值大于0%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;若BOOST开关电路的占空比值等于0%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BUCK工作模式。
当所述DC转换电路为BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为BOOST开关电路时,若BUCK开关电路的占空比值小于100%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;若BUCK开关电路的占空比值等于100%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BOOST工作模式;若BOOST开关电路的占空比值等于0%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BUCK工作模式;若BOOST开关电路的占空比值大于0%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式。
本公开第二实施例涉及一种转换电路的工作模式切换装置,应用于升降压变换器中,如图5所示,所述装置具体包括以下组成部分:
1)获取模块501,用于获取直流电DC转换电路中的第一电路的占空比值。
具体的,当所述DC转换电路为如图1所示的隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为隔离BOOST电路时,所述第一电路为隔离BOOST电路。
当所述DC转换电路为如图2所示的隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为隔离BUCK电路,后级为BOOST开关电路时,所述第一电路为隔离BUCK电路。
当所述DC转换电路为如图3所示的BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为BOOST开关电路时,所述第一电路为BUCK开关电路或BOOST开关电路。
2)比较模块502,用于将所述第一电路的占空比值与预设阈值进行比较,并根据比较结果设置所述DC转换电路中的第二电路的占空比值。
具体的,当所述DC转换电路为隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为隔离BOOST电路时,所述第二电路为BUCK开关电路,此时,比较模块502,具体用于:
若隔离BOOST电路的占空比值小于第一预设阈值,则设置BUCK开关电路的占空比值小于100%;若隔离BOOST电路的占空比值大于第二预设阈值,则设置BUCK开关电路的占空比值等于100%;其中,所述第一预设阈值小于所述第二预设阈值。
当所述DC转换电路为隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为隔离BUCK电路,后级为BOOST开关电路时,所述第二电路为BOOST开关电路,此时,比较模块502,具体用于:
若隔离BUCK电路的占空比值大于第三预设阈值,则设置BOOST开关电路的占空比值大于0%;若隔离BUCK电路的占空比值小于第四预设阈值,则设置BOOST开关电路的占空比值等于0%;其中,所述第三预设阈值大于所述第四预设阈值。
当所述DC转换电路为BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为BOOST开关电路时,所述第二电路为BUCK开关电路或BOOST开关电路,此时,比较模块502,具体用于:
若BOOST开关电路的占空比值小于第五预设阈值,则设置BUCK开关电路的占空比值小于100%;若BOOST开关电路的占空比值大于第六预设阈值,则设置BUCK开关电路的占空比值等于100%;若BUCK开关电路的占空比值小于第七预设阈值,则设置BOOST开关电路的占空比值等于0%;若BUCK开关电路的占空比值大于第八预设阈值,则设置BOOST开关电路的占空比值大于0%;其中,所述第五预设阈值、第六预设阈值、第七预设阈值和第八预设阈值的数值依次增大。
3)处理模块503,用于根据设置的所述第二电路的占空比值切换所述DC转换电路的工作模式。
具体的,所述DC转换电路的工作模式,包括:BUCK-BOOST工作模式,以及BUCK工作模式和BOOST工作模式中的至少一个。
进一步的,当所述DC转换电路为隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为隔离BOOST电路时,处理模块503,具体用于:
若BUCK开关电路的占空比值小于100%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;若BUCK开关电路的占空比值等于100%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BOOST工作模式。
当所述DC转换电路为隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为隔离BUCK电路,后级为BOOST开关电路时,处理模块503,具体用于:
若BOOST开关电路的占空比值大于0%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;若BOOST开关电路的占空比值等于0%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BUCK工作模式。
当所述DC转换电路为BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为BOOST开关电路时,处理模块503,具体用于:
若BUCK开关电路的占空比值小于100%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;若BUCK开关电路的占空比值等于100%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BOOST工作模式;若BOOST开关电路的占空比值等于0%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BUCK工作模式;若BOOST开关电路的占空比值大于0%,则将所述DC转换电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式。
本实施例介绍的转换电路的工作模式切换装置可以保证DC转换电路的工作模式切换的稳定性,保证DC转换电路不在各种工作模式之间来回切换。
本公开第三实施例涉及一种升降压变换器,如图6所示,该升降压变换器具体包括以下组成部分:DC转换电路601和控制器602。
DC转换电路601可以为如图1、图2、图3所示的三种类型的转换电路中的任意一种,也可以是在如图3所示的BUCK-BOOST电路的输出侧再加上一个隔离的DC/DC功率变换电路。DC/DC功率变换电路可以采用PWM控制、PFM控制或固定占空比控制
控制器602中设置有本公开第二实施例中介绍的转换电路的工作模式切换装置。控制器602可以是模拟芯片也可以是数字芯片。控制器602根据工作模式切换装置向DC转换电路601发出驱动信号,以控制如图1、图2、图3所示的DC转换电路进行工作模式的切换。
具体的,1)当DC转换电路601为如图1所示的隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为隔离BOOST电路时,设第一预设阈值为51%,第二预设阈值为53%。
当图1中的隔离BOOST电路的占空比小于51%时,控制器602基于转换电路的工作模式切换装置的输出结果使DC转换电路由BOOST工作模式切换进入BUCK-BOOST工作模式,并限制图1中的BUCK开关电路的最大占空比为98%。
当图1中的隔离BOOST电路的占空比大于53%时,控制器602基于转换电路的工作模式切换装置的输出结果使DC转换电路由BUCK-BOOST工作模式切换进入BOOST工作模式,并限制图1中的BUCK开关电路的最大占空比为100%。
2)当DC转换电路601为如图2所示的隔离型BUCK-BOOST电路,且前级为隔离BUCK电路,后级为BOOST开关电路时,设第三预设阈值为49%,第四预设阈值为47%。
当图2中的隔离BUCK电路的占空比大于49%时,控制器602基于转换电路的工作模式切换装置的输出结果使DC转换电路由BUCK工作模式切换进入BUCK-BOOST工作模式,并限制图2中的BOOST开关电路的最小占空比为2%。
当图2中的隔离BUCK电路的占空比小于47%时,控制器602基于转换电路的工作模式切换装置的输出结果使DC转换电路由BUCK-BOOST工作模式切换进入BUCK工作模式,并限制图2中的BOOST开关电路的最小占空比为0%。
3)当DC转换电路601为如图3所示的BUCK-BOOST电路,且前级为BUCK开关电路,后级为BOOST开关电路时,设第五预设阈值为2%,第六预设阈值为6%,第七预设阈值为94%,第八预设阈值为98%。
当图3中的BOOST开关电路的占空比小于2%时,控制器602基于转换电路的工作模式切换装置的输出结果使DC转换电路由BOOST工作模式切换进入BUCK-BOOST工作模式,并限制图3中的BUCK开关电路的最大占空比为98%。
当图3中的BOOST开关电路的占空比大于6%时,控制器602基于转换电路的工作模式切换装置的输出结果使DC转换电路由BUCK-BOOST工作模式切换进入BOOST工作模式,并限制图3中的BUCK开关电路的最大占空比为100%。
当图3中的BUCK开关电路的占空比小于94%时,控制器602基于转换电路的工作模式切换装置的输出结果使DC转换电路由BUCK-BOOST工作模式切换进入BUCK工作模式,并限制图3中的BOOST开关电路的最小占空比为0%。
当图3中的BUCK开关电路的占空比大于98%时,控制器602基于转换电路的工作模式切换装置的输出结果使DC转换电路由BUCK工作模式切换进入BUCK-BOOST工作模式,并限制图3中的BOOST开关电路的最小占空比为2%。
本公开实施例中介绍的转换电路的工作模式切换方法、装置及升降压变换器,通过设置DC转换电路中的开关单元的占空比,以限制DC转换电路的工作模式,从而解决了DC转换电路在各种工作模式之间来回切换的问题,从而保证了DC转换电路稳定的进行工作模式的切换。
通过具体实施方式的说明,应当可对本公开为达成预定目的所采取的技术手段及功效得以更加深入且具体的了解,然而所附图示仅是提供参考与说明之用,并非用来对本公开加以限制。

Claims (21)

1.一种用于避免隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式来回切换的方法,所述隔离型BUCK-BOOST电路包括前级的BUCK开关电路、后级的隔离BOOST电路,所述方法包括:
获取所述隔离型BUCK-BOOST电路中的所述隔离BOOST电路的占空比值;以及
将所述隔离BOOST电路的占空比值与预设阈值进行比较,根据所述比较的结果来设置所述BUCK开关电路的占空比值以限制所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式,并根据设置的所述BUCK开关电路的占空比值切换所述隔离型BUCK-BOOST电路的所述工作模式,
其中,若所述隔离BOOST电路的占空比值小于第一预设阈值,则设置所述BUCK开关电路的占空比值小于100%,并根据设置的后级的隔离BOOST电路的占空比将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;
若所述隔离BOOST电路的占空比值大于第二预设阈值,则设置所述BUCK开关电路的占空比值等于100%,并根据设置的后级的隔离BOOST电路的占空比将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BOOST工作模式,
其中,所述第一预设阈值小于所述第二预设阈值。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,
所述第一预设阈值为51%,所述第二预设阈值为53%。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,
所述BUCK开关电路的占空比为0%-100%,所述隔离BOOST电路的占空比大于50%。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其中,
在将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为所述BUCK-BOOST工作模式的情况下,限制所述BUCK开关电路的最大占空比为98%。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其中,
在将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BOOST工作模式的情况下,限制所述BUCK开关电路的最大占空比为100%。
6.一种用于避免隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式来回切换的方法,所述隔离型BUCK-BOOST电路包括前级的隔离BUCK电路和后级的BOOST开关电路,其特征在于,所述方法包括:
获取所述隔离型BUCK-BOOST电路中的所述隔离BUCK电路的占空比值;以及
将所述隔离BUCK电路的占空比值与预设阈值进行比较,根据所述比较的结果设置所述BOOST开关电路的占空比值以限制所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式,根据设置的所述BOOST开关电路的占空比值切换所述隔离型BUCK-BOOST电路的所述工作模式,
其中,若所述隔离BUCK电路的占空比值大于第三预设阈值则设置所述BOOST开关电路的占空比值大于0%,并根据设置的所述BOOST开关电路的占空比值将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;
若所述隔离BUCK电路的占空比值小于第四预设阈值则设置所述BOOST开关电路的占空比值等于0%,并根据设置的所述BOOST开关电路的占空比值将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BUCK工作模式,
其中,所述第三预设阈值大于所述第四预设阈值。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,
所述第三预设阈值为49%,所述第四预设阈值为47%。
8.根据权利要求6或7所述的方法,其中,
所述隔离BUCK电路的占空比小于50%,所述BOOST开关电路的占空比为0%-100%。
9.根据权利要求6或7所述的方法,其中,
在将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为所述BUCK-BOOST工作模式的情况下,限制所述BOOST开关电路的最小占空比为2%。
10.根据权利要求6或7所述的方法,其中,
在将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为所述BUCK工作模式的情况下,限制所述BOOST开关电路的最小占空比为0%。
11.一种用于避免隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式来回切换的工作模式切换装置,所述隔离型BUCK-BOOST电路包括前级的BUCK开关电路和后级的隔离BOOST电路,所述工作模式切换装置包括:
获取模块,用于获取所述隔离型BUCK-BOOST电路中的所述隔离BOOST电路的占空比值;以及
处理模块,用于将所述隔离BOOST电路的占空比值与预设阈值进行比较,根据所述比较的结果设置所述BUCK开关电路的占空比值以限制所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式,并根据设置的所述BUCK开关电路的占空比值切换所述隔离型BUCK-BOOST电路的所述工作模式,
其中,若所述隔离BOOST电路的占空比值小于第一预设阈值则设置所述BUCK开关电路的占空比值小于100%,并根据设置的所述BUCK开关电路的占空比值将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;
若所述隔离BOOST电路的占空比值大于第二预设阈值则设置所述BUCK开关电路的占空比值等于100%,并根据设置的所述BUCK开关电路的占空比值将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BOOST工作模式,
其中,所述第一预设阈值小于所述第二预设阈值。
12.根据权利要求11所述的工作模式切换装置,其中,
所述第一预设阈值为51%,所述第二预设阈值为53%。
13.根据权利要求11或12所述的工作模式切换装置,其中,
所述BUCK开关电路的占空比为0%-100%,所述隔离BOOST电路的占空比大于50%。
14.根据权利要求11或12所述的工作模式切换装置,其中,
在将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为所述BUCK-BOOST工作模式的情况下,限制所述BUCK开关电路的最大占空比为98%。
15.根据权利要求11或12所述的工作模式切换装置,其中,
在将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BOOST工作模式的情况下,限制所述BUCK开关电路的最大占空比为100%。
16.一种用于避免隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式来回切换的工作模式切换装置,所述隔离型BUCK-BOOST电路包括前级的隔离BUCK电路和后级的BOOST开关电路,所述隔离BUCK电路包括变压器,所述工作模式切换装置包括:
获取模块,用于获取所述隔离型BUCK-BOOST电路中的所述隔离BUCK电路的占空比值;以及
处理模块,用于将所述隔离BUCK电路的占空比值与预设阈值进行比较,根据所述比较的结果设置所述BOOST开关电路的占空比值以限制所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式,并根据设置的所述BOOST开关电路的占空比值切换所述隔离型BUCK-BOOST电路的所述工作模式,
其中,若所述隔离BUCK电路的占空比值大于第三预设阈值则设置所述BOOST开关电路的占空比值大于0%,并根据设置的所述BOOST开关电路的占空比值将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BUCK-BOOST工作模式;
若所述隔离BUCK电路的占空比值小于第四预设阈值则设置所述BOOST开关电路的占空比值等于0%,并根据设置的所述BOOST开关电路的占空比值将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为BUCK工作模式,
其中,所述第三预设阈值大于所述第四预设阈值。
17.根据权利要求16所述的工作模式切换装置,其中,
所述第三预设阈值为49%,所述第四预设阈值为47%。
18.根据权利要求16或17所述的工作模式切换装置,其中,
所述隔离BUCK电路的占空比小于50%,所述BOOST开关电路的占空比为0%-100%。
19.根据权利要求16或17所述的工作模式切换装置,其中,
在将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为所述BUCK-BOOST工作模式的情况下,限制所述BOOST开关电路的最小占空比为2%。
20.根据权利要求16或17所述的工作模式切换装置,其中,
在将所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式切换为所述BUCK工作模式的情况下,限制所述BOOST开关电路的最小占空比为0%。
21.一种升降压变换器,其特征在于,包括隔离型BUCK-BOOST电路和控制器;
其中,所述控制器包括根据权利要求11至20中任一项所述的用于避免所述隔离型BUCK-BOOST电路的工作模式来回切换的工作模式切换装置。
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US7176667B2 (en) * 2005-06-20 2007-02-13 Aimtron Technology Corp. Buck-boost voltage converter
US7804283B2 (en) * 2007-08-14 2010-09-28 Freescale Semiconductor, Inc. Mode transitioning in a DC/DC converter using a constant duty cycle difference
JP2016167896A (ja) * 2013-07-17 2016-09-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 Dc/dcコンバータ
CN104716837B (zh) * 2013-12-17 2018-06-15 通用电气公司 升降压变换器和升降压控制方法
EP2953248A1 (en) * 2014-06-06 2015-12-09 Dialog Semiconductor GmbH Method for a current mode buck-boost converter
JP6543908B2 (ja) * 2014-10-14 2019-07-17 株式会社オートネットワーク技術研究所 変圧装置
CN104600983B (zh) * 2014-12-24 2017-07-18 成都芯源系统有限公司 升压降压开关功率变换器、控制电路及模式切换控制单元
US9698681B2 (en) * 2015-09-30 2017-07-04 Dialog Semiconductor (Uk) Limited Circuit and method for maximum duty cycle limitation in step up converters
DE102015223768B4 (de) * 2015-11-30 2019-10-31 Dialog Semiconductor (Uk) Limited Abwärts-Aufwärts-Wandler
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