RU2249842C2 - Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией предельного тока - Google Patents

Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией предельного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2249842C2
RU2249842C2 RU2003114596/09A RU2003114596A RU2249842C2 RU 2249842 C2 RU2249842 C2 RU 2249842C2 RU 2003114596/09 A RU2003114596/09 A RU 2003114596/09A RU 2003114596 A RU2003114596 A RU 2003114596A RU 2249842 C2 RU2249842 C2 RU 2249842C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
current
voltage
converter
pwm
Prior art date
Application number
RU2003114596/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003114596A (ru
Inventor
С.П. Черданцев (RU)
С.П. Черданцев
К.Г. Гордеев (RU)
К.Г. Гордеев
ков Ю.А. Шин (RU)
Ю.А. Шиняков
К.В. Тараканов (RU)
К.В. Тараканов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр "Полюс"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр "Полюс" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр "Полюс"
Priority to RU2003114596/09A priority Critical patent/RU2249842C2/ru
Publication of RU2003114596A publication Critical patent/RU2003114596A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249842C2 publication Critical patent/RU2249842C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам управления импульсными преобразователями постоянного напряжения. Технический результат заключается в снижении погрешности стабилизации выходного тока преобразователя в случае, когда выходной ток достигает заданного предельного значения и преобразователь переходит из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока. Достигается результат тем, что выходной ШИМ-сигнал управления регулирующим элементом преобразователя получают в результате конъюнкции двух ШИМ-сигналов, первый из которых формируют на основе сигнала рассогласования по напряжению, а второй - на основе сигнала рассогласования по току. При этом уровень сигнала рассогласования по току корректируется в зависимости от значения демодулированного выходного ШИМ-сигнала управления регулирующим элементом. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам управления импульсными преобразователями постоянного напряжения и тока, которые широко применяются для питания различных устройств во многих областях техники.
Известен способ стабилизации предельного тока в преобразователе постоянного напряжения с ШИМ, когда полученный сигнал рассогласования текущего значения тока преобразователя и опорного значения тока, задающего его граничное значение, суммируется с сигналом рассогласования по напряжению. При этом с помощью нелинейного элемента с односторонней проводимостью исключается влияние токовой обратной связи на работу преобразователя до тех пор, пока его рабочий ток не превысит граничное значение. В режиме стабилизации предельного тока на выходе усилителя сигнала ошибки формируется результирующий сигнал рассогласования по току и напряжению, который с помощью синхронизирующего напряжения пилообразной формы преобразуется в выходной сигнал ШИМ [1, с.92-96].
Функциональная схема широтно-импульсного модулятора, реализующего известный способ стабилизации предельного тока, показана на фигуре 1, где 1 - первый сумматор; 2 - усилитель сигнала ошибки; 3 - компаратор; 4 - второй сумматор; 5 - нелинейный элемент; 6 - генератор пилообразного напряжения.
Для коэффициента заполнения ШИМ в режиме стабилизации предельного тока при этом способе управления справедливо выражение
Figure 00000002
где Кз - коэффициент заполнения (относительная длительность) импульсов на выходе ШИМ;
UU - текущее значение выходного напряжения;
Uо.U - опорное значение сигнала обратной связи по напряжению;
UI - напряжение, пропорциональное текущему значению выходного тока;
Uо.I - опорное значение сигнала обратной связи по току;
Uпил - амплитуда пилообразного напряжения;
КU - коэффициент усиления усилителя сигнала ошибки;
ΔUcm=UU-Uо.U - статическая ошибка регулирования выходного напряжения преобразователя.
Из (1) можно получить формулу для оценки точности стабилизации предельного тока при рассмотренном варианте построения ШИМ
Figure 00000003
Модификацией известного способа стабилизации предельного тока преобразователя является случай, когда сигнал рассогласования по току через отдельный усилитель сигнала ошибки и нелинейный элемент суммируется с усиленным сигналом рассогласования по напряжению [2, с.294-296].
Пример реализации такого способа управления приведен на фигуре 2, где: 1, 3...6 - то же, что и на фигуре 1; 7 - усилитель сигнала ошибки регулирования напряжения; 8 - усилитель сигнала ошибки регулирования тока; 9 - сумматор.
Точность стабилизации в этом случае можно определить из выражения
Figure 00000004
где KI - коэффициент усиления усилителя сигнала ошибки регулирования тока;
КU - коэффициент усиления усилителя сигнала ошибки регулирования напряжения.
Очевидно, что при КUI выражения (2) и (3) равнозначны. В то же время второй способ более универсален, поскольку позволяет проводить раздельную настройку контуров регулирования напряжения и тока.
Анализ выражений (2) и (3) показывает, что обоим рассмотренным способам управления присущ недостаток - погрешность стабилизации предельного тока преобразователя, обусловленная зависимостью регулируемого значения тока, во-первых, от сигнала рассогласования по напряжению (ΔUcm) и, во-вторых, от входных возмущающих воздействий (учитывается коэффициентом Кз, который является функцией входного напряжения, сопротивления нагрузки и сопротивления силовой цепи преобразователя).
Предлагаемое изобретение решает задачу уменьшения погрешности стабилизации предельного значения выходного тока преобразователя постоянного напряжения.
Текущие значения сигналов обратной связи преобразователя по напряжению и току сравнивают с опорными значениями. На основании результатов сравнения вырабатывают сигналы рассогласования по напряжению и по току. С помощью сигнала рассогласования по напряжению и сигнала пилообразной формы формируют первый ШИМ-сигнал, который используют для управления регулирующим элементом преобразователя в то время, пока значение его выходного тока находится в допустимом рабочем диапазоне (режим стабилизации напряжения). С помощью сигнала рассогласования по току и пилообразного напряжения формируют второй ШИМ-сигнал таким образом, что происходит модуляция одноименных фронтов полученных ШИМ-сигналов. Выходной ШИМ-сигнал, управляющий регулирующим элементом преобразователя, формируется в результате конъюнкции первого и второго ШИМ-сигналов. Полученный выходной управляющий ШИМ-сигнал демодулируют и полученный сигнал коррекции суммируют с сигналом рассогласования по току.
Пример функциональной схемы ШИМ, в котором реализуется предлагаемый способ управления, показан на фигуре 3. В данном ШИМ условно можно выделить каналы регулирования напряжения и тока. Канал регулирования напряжения состоит из сумматора 1, который на основании сравнения сигнала обратной связи по напряжению UU и опорного сигнала Uо.U вырабатывает сигнал рассогласования по напряжению, усилителя сигнала ошибки регулирования напряжения 7 и компаратора 11, на выходе которого формируется первый ШИМ-сигнал UШИМ1. Канал регулирования тока включает в себя сумматор 4, который на основании сравнения сигнала обратной связи по току UI и опорного сигнала Uо.I вырабатывает сигнал рассогласования по току, сумматор 10, который добавляет к сигналу рассогласования по току сигнал коррекции UК, формируемый демодулятором 14, компаратор 12, на выходе которого формируется второй ШИМ-сигнал UШИМ2. Для формирования обоих ШИМ-сигналов используется общий генератор синхронизирующего напряжения пилообразной формы 6. ШИМ-сигналы поступают на входы логического элемента 13, который выполняет операцию конъюнкции.
На фигуре 4 представлены временные диаграммы, поясняющие сущность предлагаемого способа управления. Из фигуры 4 видно, что в режиме стабилизации напряжения уровень сигнала на "отрицательном” входе компаратора 12 канала регулирования тока Up.I, условно разделенного на составляющие Uо., UI и UК, находится ниже пилообразного напряжения. Поэтому сигнал на выходе компаратора 12 UШИМ2 равен логической "1" и на выход ШИМ через логический элемент 13 проходит первый ШИМ-сигнал Uшим1. По мере роста выходного тока сигнал Up.I попадает в зону пилообразного напряжения, и в момент равенства UI и Uо.I первый и второй ШИМ-сигналы оказываются равными (граничный режим). Дальнейшие внешние воздействия, например, уменьшение сопротивления нагрузки преобразователя, приводят к переходу схемы в режим стабилизации тока. В этом режиме из-за снижения выходного напряжения преобразователя ШИМ-сигнал UШИМ1 становится равным логической "1" и не влияет на работу ШИМ, сигнал на выходе ШИМ определяется только работой канала регулирования тока. Выходной ток, пропорциональный UI, сохраняется постоянным.
В режиме стабилизации напряжения коэффициент заполнения выходных импульсов ШИМ не зависит от работы канала регулирования тока и равен
Figure 00000005
В режиме стабилизации тока коэффициент заполнения выходных импульсов ШИМ не зависит от работы канала регулирования напряжения и равен
Figure 00000006
Точность стабилизации тока можно оценить из формулы
UI=Uо.I+(1-Кз)Uпил-Uк. (6)
В режиме стабилизации тока без дополнительной коррекции на выходе ШИМ присутствовал бы модулированный по длительности сигнал разности текущего (UI') и опорного (Uо.I) значений тока преобразователя. Демодулятор, выполняющий функцию, обратную широтно-импульсному модулятору, формирует на своем выходе сигнал коррекции Uк, равный исходному (входному) сигналу ШИМ. То есть:
Uк=U'I-Uо.I=Uпил(l-Kз), (7)
где U'I=Uо.I+Uпил(l-Kз) - напряжение, пропорциональное текущему значению тока преобразователя без сигнала коррекции.
Подставив (7) в (6), получим
UI=Uо.I=const (8)
Сопоставляя выражение (6) для предлагаемого способа управления с выражениями (2) и (3) можно сделать заключение, что благодаря формированию отдельного ШИМ-сигнала для регулирования тока по приведенному алгоритму удается исключить влияние статической ошибки стабилизации напряжения (ΔUcm) на значение стабилизируемого тока. Введение в контур регулирования тока корректирующего сигнала UK, являющегося функцией коэффициента заполнения ШИМ, позволяет компенсировать воздействие на работу преобразователя в режиме стабилизации тока всех внешних дестабилизирующих факторов, влияние которых отражается на коэффициенте заполнения. Наиболее значимы из них изменение входного напряжения преобразователя и изменение сопротивления нагрузки. В результате значение стабилизируемого тока преобразователя постоянно и равно заданному предельному значению.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1 А.И.Чернышев, Ю.М.Казанцев, Е.Н.Патлахов. Стабилизатор напряжения с повышенной функциональной надежностью. - В кн.: Высокоэффективные источники и системы вторичного электропитания РЭА. Материалы семинара. Москва, 1983 г. с.92-96.
2 Системы электропитания космических аппаратов / Б.П.Соустин, В.И.Иванчура, А.И.Чернышев, Ш.Н.Исляев. - Новосибирск: ВО “Наука”. Сибирская издательская фирма, 1994. - 318 с.

Claims (1)

  1. Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией предельного тока, основанный на широтно-импульсной модуляции сигнала управления регулирующим элементом, заключающийся в том, что измеряют выходное напряжение и ток преобразователя, измеренное выходное напряжение сравнивают с заданным опорным напряжением и получают сигнал рассогласования по напряжению, на основе которого формируют первый ШИМ-сигнал, измеренный выходной ток преобразователя сравнивают с опорным током и получают сигнал рассогласования по току, отличающийся тем, что сигнал рассогласования по току используют для формирования второго ШИМ-сигнала, после конъюнкции первого и второго ШИМ-сигналов получают выходной ШИМ-сигнал управления регулирующим элементом, этот сигнал демодулируют и полученный сигнал коррекции суммируют с сигналом рассогласования по току.
RU2003114596/09A 2003-05-16 2003-05-16 Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией предельного тока RU2249842C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003114596/09A RU2249842C2 (ru) 2003-05-16 2003-05-16 Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией предельного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003114596/09A RU2249842C2 (ru) 2003-05-16 2003-05-16 Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией предельного тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003114596A RU2003114596A (ru) 2004-12-10
RU2249842C2 true RU2249842C2 (ru) 2005-04-10

Family

ID=35612058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003114596/09A RU2249842C2 (ru) 2003-05-16 2003-05-16 Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией предельного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249842C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479086C2 (ru) * 2011-06-08 2013-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Югорский государственный университет" Способ идентификации аварийных режимов функционирования широтно-импульсных преобразователей энергии в режиме реального времени
RU2504064C2 (ru) * 2011-06-08 2014-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Югорский государственный университет" Способ прогнозирования аварийных режимов функционирования широтно-импульсных преобразователей энергии в режиме реального времени
RU2552520C2 (ru) * 2013-08-08 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" Система управления нелинейной динамикой непосредственного понижающего преобразователя напряжения
RU2661900C1 (ru) * 2017-04-17 2018-07-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Способ управления импульсным понижающим преобразователем напряжения со стабилизацией тока (варианты)
RU2766320C1 (ru) * 2021-08-20 2022-03-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ управления импульсным силовым понижающим преобразователем в режиме среднего тока

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479086C2 (ru) * 2011-06-08 2013-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Югорский государственный университет" Способ идентификации аварийных режимов функционирования широтно-импульсных преобразователей энергии в режиме реального времени
RU2504064C2 (ru) * 2011-06-08 2014-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Югорский государственный университет" Способ прогнозирования аварийных режимов функционирования широтно-импульсных преобразователей энергии в режиме реального времени
RU2552520C2 (ru) * 2013-08-08 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" Система управления нелинейной динамикой непосредственного понижающего преобразователя напряжения
RU2661900C1 (ru) * 2017-04-17 2018-07-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Способ управления импульсным понижающим преобразователем напряжения со стабилизацией тока (варианты)
RU2766320C1 (ru) * 2021-08-20 2022-03-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ управления импульсным силовым понижающим преобразователем в режиме среднего тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10211741B2 (en) Systems and methods for voltage regulation of primary side regulated power conversion systems with compensation mechanisms
KR100206143B1 (ko) 고역률 보상회로
US7126318B2 (en) Higher order slope compensation for fixed frequency current mode switching regulators
JP3994953B2 (ja) 力率改善回路
US8476882B2 (en) Reference voltage based equivalent series resistance (ESR) emulation for constant on-time (COT) control of buck regulators
US7498792B2 (en) Pulse modulation system with nonlinear ramp
US10199946B2 (en) Systems and methods for adjusting peak frequencies with duty cycles
WO2009059459A1 (en) A power regulator system with current limit independent of duty cycle and its regulation method
US11075579B2 (en) Switching converter, switching time generation circuit and switching time control method thereof
US6130528A (en) Switching regulator controlling system having a light load mode of operation based on a voltage feedback signal
US6930526B1 (en) Quasi-feedforward PWM modulator
US11018581B2 (en) Methods and devices for operating converters
US9098103B1 (en) Current limit circuit for DC-DC converter
EP3468022A1 (en) Switch-mode power converter
RU2249842C2 (ru) Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией предельного тока
JP6906703B2 (ja) 電力変換装置
US20060215427A1 (en) Circuit for reducing inrush current generated during startup of a switching power supply
JP4162416B2 (ja) 高力率電源の制御回路及びこの制御回路を備えた電源
RU2661900C1 (ru) Способ управления импульсным понижающим преобразователем напряжения со стабилизацией тока (варианты)
RU2254606C2 (ru) Способ управления импульсным стабилизатором постоянного напряжения
CN210579338U (zh) 用于控制功率晶体管的控制电路、驱动电路及led灯系统
JPWO2004105222A1 (ja) パルス発生器
KR100415187B1 (ko) 고역률보상회로
US20230063861A1 (en) Control circuit, control chip and power supply device
RU2339993C1 (ru) Способ управления обратимым импульсным преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией предельного тока

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner