RU2475805C2 - Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения и устройство для его реализации - Google Patents

Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2475805C2
RU2475805C2 RU2010125598/07A RU2010125598A RU2475805C2 RU 2475805 C2 RU2475805 C2 RU 2475805C2 RU 2010125598/07 A RU2010125598/07 A RU 2010125598/07A RU 2010125598 A RU2010125598 A RU 2010125598A RU 2475805 C2 RU2475805 C2 RU 2475805C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
output
voltage
current
inductor
Prior art date
Application number
RU2010125598/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010125598A (ru
Inventor
Юрий Михайлович Казанцев
Анатолий Федорович Лекарев
Анатолий Михайлович Гаврилов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "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 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс"
Priority to RU2010125598/07A priority Critical patent/RU2475805C2/ru
Publication of RU2010125598A publication Critical patent/RU2010125598A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2475805C2 publication Critical patent/RU2475805C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в источниках вторичного электропитания устройств радиотехники, автоматики и вычислительной техники. Техническим результатом является адаптация импульсных преобразователей постоянного напряжения к нестабильности индуктивности дросселя. Сущность способа управления импульсным преобразователем постоянного напряжения и устройства для его реализации заключается в том, что на крутизну сигнала переменной составляющей тока дросселя, формируемого апериодическим звеном из сигнала, пропорционального напряжению на дросселе, не влияет изменение реальной индуктивности дросселя, что обеспечивает коммутацию ключевого элемента при равенстве значений сигнала переменной составляющей тока дросселя
Figure 00000024
и сигнала развертки Yp(tк) с противоположным знаком. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в источниках вторичного электропитания устройств радиотехники, автоматики и вычислительной техники.
Известен способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения, основанный на широтно-импульсной модуляции, заключающийся в том, что управляющий сигнал формируют как сумму сигнала рассогласования, сигнала тока дросселя и сигнала пилообразной развертки с постоянной амплитудой [1].
Недостатком известного способа управления является то, что устойчивая работа преобразователя возможна только в узком диапазоне изменения напряжения питания и тока нагрузки, кроме того, сигнал развертки не определяет состояния системы, поэтому изменение напряжения питания или тока нагрузки приводит к появлению статической ошибки.
Наиболее близким аналогом, выбранным в качестве прототипа, является способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения, основанный на широтно-импульсной модуляции, заключающийся в том, что вычисляют сигнал рассогласования как разность между выходным и заданным напряжением, определяют сигнал переменной составляющей тока дросселя, пропорциональный разности между током дросселя и током нагрузки, формируют спадающий до нуля пилообразный сигнал развертки с крутизной, пропорциональной половине расчетной крутизны тока дросселя для режима после коммутации ключевого элемента, управляющий сигнал формируют как сумму сигнала рассогласования, сигнала переменной составляющей тока дросселя и сигнала развертки [2].
Реализация известного способа управления обеспечивает в установившихся режимах работы коммутацию ключевого элемента при равенстве текущих значений сигнала развертки и сигнала переменной составляющей тока дросселя с противоположным знаком
Figure 00000001
Точность выполнение условия (1) определяет значение сигнала рассогласования в момент коммутации ключевого элемента и обеспечивает устойчивую работу преобразователя в широком диапазоне изменения напряжения питания и тока нагрузки.
Недостаток известного способа управления заключается в том, что изменение индуктивности дросселя от различных факторов (ток, температура, длительность эксплуатации) вызывает отклонение реальной крутизны тока дросселя от расчетной (по сигналу развертки), что приводит к появлению статической ошибки из-за появляющейся погрешности выполнения условия (1).
Для иллюстрации сказанного на фиг.1 приведены временные диаграммы сигнала переменной составляющей тока дросселя
Figure 00000002
и сигнала рассогласования x=Uн-Uоп при скачкообразном изменении тока нагрузки iн от 10 до 20 А и обратно в преобразователе напряжения с задним фронтом широтно-импульсной модуляции и параметрах Uп=50 В, Uоп=27 В, частота модуляции - 100 кГц, емкость выходного конденсатора С=300 мкФ, дроссель имеет 70 витков на магнитопроводе МП140-1, К 44,0*28,0*10,3 индуктивность, принятая для формирования сигнала развертки L=50 мкГн.
Видно, что увеличение выходного тока преобразователя приводит к увеличению амплитуды пульсации переменной составляющей тока дросселя (вследствие уменьшения индуктивности дросселя от роста его тока) и к изменению статических значений сигнала рассогласования.
Цель предлагаемого изобретения состоит в адаптации импульсных преобразователей постоянного напряжения к нестабильности индуктивности дросселя.
Поставленная цель достигается тем, что в способе управления импульсным преобразователем постоянного напряжения, основанном на широтно-импульсной модуляции, заключающемся в том, что определяют сигнал рассогласования как разность между выходным сигналом и сигналом задания, формируют сигнал пропорциональный переменной составляющей тока дросселя и спадающий до нуля пилообразный сигнал развертки, крутизна которого пропорциональна половине расчетной крутизны тока дросселя для режима после коммутации ключевого элемента, управляющий сигнал формируют как сумму сигнала рассогласования, сигнала переменной составляющей тока дросселя и сигнала развертки, при этом сигнал переменной составляющей тока дросселя получают на выходе апериодического звена из сигнала, пропорционального напряжению на дросселе, с вычитанием из напряжения на конденсаторе контура обратной связи апериодического звена напряжения, пропорционального току нагрузки.
Работу преобразователя осуществляют в соответствии с законом управления
Figure 00000003
где F - управляющий сигнал; x=Uн-Uоп - сигнал рассогласования; Uн - выходной сигнал; Uоп - сигнал задания;
Figure 00000004
- сигнал переменной составляющей тока дросселя (расчетный); km - коэффициент пропорциональности, определяющий динамические характеристики преобразователя [3]; Yp - сигнал развертки;
Figure 00000005
- напряжение на дросселе после коммутации ключевого элемента; tp=T{t/T} - временная координата для формирования сигнала развертки ({t/T} - дробная часть выражения t/T); T-длительность периода модуляции; tp=tк - момент коммутации ключевого элемента, определяемый корнями уравнения F=0 при
Figure 00000006
для модуляции заднего фронта импульса и при
Figure 00000007
для модуляции переднего фронта импульса; VT - состояние ключевого элемента (VT=1 - включен, VT=0 - выключен).
Сущность изобретения заключается в том, что на крутизну сигнала переменной составляющей тока дросселя, формируемого апериодическим звеном из сигнала, пропорционального напряжению на дросселе, не влияет изменение реальной индуктивности дросселя, что обеспечивает коммутацию ключевого элемента при равенстве значений сигнала переменной составляющей тока дросселя
Figure 00000008
и сигнала развертки
Figure 00000009
с противоположным знаком.
На фиг.2 представлена схема импульсного преобразователя постоянного напряжения, реализующая предлагаемый способ управления; на фиг.3 представлена схема апериодического звена, формирующего переменную составляющую тока дросселя, на фиг.4 приведены временные диаграммы сигнала
Figure 00000010
переменной составляющей тока дросселя (расчетного) и сигнала рассогласования x=Uн-Uоп при скачкообразном изменении тока нагрузки iн от 10 до 20 А и обратно в понижающем преобразователе напряжения с законом управления (2).
Импульсный преобразователь постоянного напряжения (фиг.2) состоит из: ключевого элемента 1, диода 2, дросселя 3, выходного конденсатора 4, датчика 5 тока, датчика 6 напряжения, апериодического звена 7, узла 8 вычисления рассогласования, узла 9 формирования сигнала развертки, блока 10 формирования переключающего сигнала. Первый вывод ключевого элемента 1 соединен с шиной питания Uп, второй вывод ключевого элемента 1, первый вывод диода 2 и первый вывод дросселя 3 соединены между собой, второй вывод дросселя 3, первый вывод конденсатора 4 и соединены с выходной шиной Uн, датчик напряжения 6 подключен к выводам дросселя 3, датчик тока 5 включен в цепь нагрузки. На первый вход апериодического звена 7 с выхода датчика напряжения 6 поступает сигнал UL, пропорциональный напряжению на дросселе 3, на второй вход апериодического звена 7 с выхода датчика тока 5 поступает сигнал iн, пропорциональный току нагрузки, на входы узла 8 поступает сигнал задания с шины Uоп и сигнал с выходной шины преобразователя Uн, на входы узла 9 поступают сигналы с шины питания Uп и с выходной шины преобразователя Uн, входы блока 10 соединены с выходом апериодического звена 7, узлов 8 и 9, выход блока 10 соединен с управляющим входом ключевого элемента 1.
Апериодическое звено 7 (фиг.3) состоит из: двух резисторов 11, 12, управляемого источника напряжения 13, конденсатора 14 и операционного усилителя 15. Первый вход апериодического звена 7 соединен с первым выводом резистора 11, второй вывод резистора 11, первый вывод резистора 12, первый вывод управляемого источника напряжения 13 и вход операционного усилителя 15 соединены между собой, второй вывод управляемого источника напряжения 13 соединен с первым выводом конденсатора 14, управляющий вход управляемого источника напряжения 13 соединен со вторым входом апериодического звена 7, выход операционного усилителя 15, второй вывод конденсатора 14 и второй вывод резистора 12 соединены с выходом апериодического звена 7.
Импульсный преобразователь постоянного напряжения (фиг.2), реализующий закон управления (2), работает следующим образом.
На выходе апериодического звена 7 формируют сигнал
Figure 00000011
переменной составляющей тока дросселя 3.
На выходе узла 8 формируют сигнал рассогласования x=Uн-Uоп, где Uн - сигнал с выходной шины преобразователя; Uоп - сигнал с шины задания.
На выходе узла 9 формируют сигнал развертки
Figure 00000012
,
где
Figure 00000013
- напряжение, приложенное к дросселю 3 на участке после коммутации ключевого элемента 1, которое формируют из напряжения Uн на шине питания и напряжения UП на выходной шине по известным выражениям:
для понижающих преобразователей с задним фронтом модуляции
Figure 00000014
для понижающих преобразователей с передним фронтом модуляции
Figure 00000015
.
На выходе блока 10 в соответствии с законом управления (2) формируют переключающий сигнал VT, управляющий состоянием ключевого элемента 1.
Реализацию заявленного формирования сигнала
Figure 00000016
переменной составляющей тока дросселя 3 осуществляют следующим образом. На первый вход апериодического звена 7 с датчика напряжения 6 поступает сигнал UL, пропорциональный напряжению на дросселе 3; на второй вход апериодического звена 7 с датчика тока 5 поступает сигнал iн, пропорциональный току нагрузки; на выходе апериодического звена 7 получают сигнал
Figure 00000017
переменной составляющей тока дросселя 3. При этом (см. фиг.3) на конденсаторе 14 получают сигнал
Figure 00000018
расчетного значения тока дросселя, согласованный с сигналом iн (напряжение на управляемом источнике напряжения 13), на выходе операционного усилителя 15 получают сигнал
Figure 00000019
переменной составляющей тока дросселя 3, при этом его переменная составляющая воспроизводит с постоянной времени, равной R11C14=L3, подаваемое на вход резистора 11 напряжение UL, а согласование сигнала
Figure 00000020
с сигналом iн осуществляют с постоянной времени, равной R12C14, где R11, R12 - сопротивление резисторов 11, 12, L3 - индуктивность дросселя 3, C14 - емкость конденсатора 14.
Иллюстрация эффекта от реализации предложенного способа управления приведена на фиг.4 временными диаграммами сигнала
Figure 00000021
формируемого апериодическим звеном 7, и сигнала x при скачкообразном изменении тока нагрузки iн от 10 до 20 А и обратно в понижающем преобразователе напряжения с задним фронтом модуляции и параметрах Uп=50 В, Uоп=27 В, частота широтно-импульсной модуляции f-100 кГц, емкость выходного конденсатора 4 С4=300 мкФ, дроссель 3 имеет 70 витков на магнитопроводе МП140-1, К 44,0*28,0*10,3 индуктивность (принятая) L=50 мкГн, коэффициент пропорциональности km=0,03.
Видно, что увеличение тока нагрузки не приводит к увеличению амплитуды пульсации
Figure 00000022
, статическое значение сигнала рассогласования между выходным и заданным сигналами не меняется.
Таким образом формирование сигнала переменной составляющей тока дросселя 3 апериодическим звеном 7 из напряжения на дросселе 3, вместо определяемого выражением
Figure 00000023
адаптирует импульсный преобразователь постоянного напряжения к нестабильности индуктивности дросселя 3.
Список литературы
1. Условия устойчивости и коэффициент стабилизации импульсного стабилизатора с обратными связями по току и напряжению / Г.А.Белов, С.А.Кузьмин. - ЭТВА, вып.15. С.48-58: Радио и связь, 1984.
2. Патент РФ на изобретение №2337394, МПК7 G05F 1/56, опубл. 27.10.2008. Бюл. №30.
3. Казанцев Ю.М., Чернышев А.И., Лекарев А.Ф. Формирование квазискользящих процессов в импульсных преобразователях с ШИМ // Электричество. 1993. №12. С.45-49.

Claims (2)

1. Способ управления преобразователем постоянного напряжения, основанный на широтно-импульсной модуляции, заключающийся в том, что определяют сигнал рассогласования как разность между выходным сигналом и сигналом задания, формируют сигнал, пропорциональный переменной составляющей тока дросселя, и спадающий до нуля сигнал развертки, крутизна которого пропорциональна половине расчетной крутизны тока дросселя для режима после коммутации ключевого элемента, управляющий сигнал формируют как сумму сигнала рассогласования, сигнала переменной составляющей тока дросселя и сигнала развертки, отличающийся тем, что сигнал переменной составляющей тока дросселя получают на выходе апериодического звена из сигнала, пропорционального напряжению на дросселе, с вычитанием из напряжения на конденсаторе контура обратной связи апериодического звена напряжения, пропорционального току нагрузки.
2. Устройство, содержащее преобразователь постоянного напряжения, состоящий из ключевого элемента, диода, дросселя и регулятора, состоящего из датчика тока, датчика напряжения, узла вычисления рассогласования, узла формирования сигнала развертки и блока формирования переключающего сигнала, для реализации способа управления по п.1, дополнительно содержит: апериодическое звено, состоящее из операционного усилителя, двух резисторов, конденсатора и управляемого источника напряжения, первый вывод первого резистора соединен с первым входом апериодического звена, второй вывод первого резистора, первый вывод второго резистора, первый вывод управляемого источника напряжения и вход операционного усилителя соединены между собой, второй вывод управляемого источника напряжения соединен с первым выводом конденсатора, управляющий вход управляемого источника напряжения соединен со вторым входом апериодического звена, второй вывод второго резистора, второй вывод конденсатора и выход операционного усилителя соединены с выходом апериодического звена, датчик напряжения подключен к выводам дросселя, выход датчика напряжения соединен с первым входом апериодического звена, датчик тока включен в цепь нагрузки, выход датчика тока соединен со вторым входом апериодического звена, выход апериодического звена представляет собой вывод сигнала переменной составляющей тока дросселя.
RU2010125598/07A 2010-06-22 2010-06-22 Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения и устройство для его реализации RU2475805C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125598/07A RU2475805C2 (ru) 2010-06-22 2010-06-22 Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125598/07A RU2475805C2 (ru) 2010-06-22 2010-06-22 Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010125598A RU2010125598A (ru) 2011-12-27
RU2475805C2 true RU2475805C2 (ru) 2013-02-20

Family

ID=45782293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010125598/07A RU2475805C2 (ru) 2010-06-22 2010-06-22 Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2475805C2 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1513595A1 (ru) * 1987-08-05 1989-10-07 Всесоюзный Электротехнический Институт Им.В.И.Ленина Устройство дл управлени преобразователем с широтно-импульсной модул цией
GB2233479A (en) * 1989-06-30 1991-01-09 Digital Equipment Int Regulated DC-DC power supply
DE19530064A1 (de) * 1995-08-16 1997-02-20 Bosch Gmbh Robert Geregelter Flußwandler
KR20010083573A (ko) * 2000-02-16 2001-09-01 구자홍 전원공급장치
EP1146620B1 (en) * 2000-03-30 2003-11-12 Hitachi, Ltd. Driving method of semiconductor switching device and power supply apparatus operated according to said method
EP1499004A1 (en) * 2003-07-17 2005-01-19 Puls Elektronische Stromversorgungs GmbH Method for controlling a synchronous rectifier and synchronous rectifier controller
RU2309448C2 (ru) * 2005-09-02 2007-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" (ОАО "НПЦ"Полюс") Способ управления преобразователем напряжения повышающего типа
RU2337394C1 (ru) * 2007-08-20 2008-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" Способ управления преобразователями постоянного напряжения с односторонней широтно-импульсной модуляцией
RU2383059C1 (ru) * 2008-11-10 2010-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Комплекс автоматизированный учебно-лабораторный для определения силы гидравлического давления с измерениями и обработкой результатов в программной среде lab view

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1513595A1 (ru) * 1987-08-05 1989-10-07 Всесоюзный Электротехнический Институт Им.В.И.Ленина Устройство дл управлени преобразователем с широтно-импульсной модул цией
GB2233479A (en) * 1989-06-30 1991-01-09 Digital Equipment Int Regulated DC-DC power supply
DE19530064A1 (de) * 1995-08-16 1997-02-20 Bosch Gmbh Robert Geregelter Flußwandler
KR20010083573A (ko) * 2000-02-16 2001-09-01 구자홍 전원공급장치
EP1146620B1 (en) * 2000-03-30 2003-11-12 Hitachi, Ltd. Driving method of semiconductor switching device and power supply apparatus operated according to said method
EP1499004A1 (en) * 2003-07-17 2005-01-19 Puls Elektronische Stromversorgungs GmbH Method for controlling a synchronous rectifier and synchronous rectifier controller
RU2309448C2 (ru) * 2005-09-02 2007-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" (ОАО "НПЦ"Полюс") Способ управления преобразователем напряжения повышающего типа
RU2337394C1 (ru) * 2007-08-20 2008-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" Способ управления преобразователями постоянного напряжения с односторонней широтно-импульсной модуляцией
RU2383059C1 (ru) * 2008-11-10 2010-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Комплекс автоматизированный учебно-лабораторный для определения силы гидравлического давления с измерениями и обработкой результатов в программной среде lab view

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010125598A (ru) 2011-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10666142B2 (en) Switching converter using pulse-width modulation and current-mode control
JP4931530B2 (ja) 電力コンバータ
US7498792B2 (en) Pulse modulation system with nonlinear ramp
TW201509100A (zh) 用於電流模式切換式調節器之工作週期相依斜率補償
US20150177756A1 (en) Switching regulator and control circuit and control method therefor
EP2885861B1 (en) A current-mode controller for step-down (buck) converter
KR101893492B1 (ko) 스위치 모드 파워 변환기에서의 아날로그 궤환 루프의 적응형 디지털 변형
JP6767867B2 (ja) 共振電力変換装置及び制御方法
US20070018624A1 (en) Current mode control with feed-forward for power devices
KR101637650B1 (ko) 직류-직류 변환기
US20140292293A1 (en) Voltage regulator
EP3468022A1 (en) Switch-mode power converter
US10910948B2 (en) Voltage droop control in a voltage-regulated switched mode power supply
US8928297B2 (en) Ćuk based current source
RU2475805C2 (ru) Способ управления импульсным преобразователем постоянного напряжения и устройство для его реализации
US20110267020A1 (en) Method and means to implement fixed frequency operation of buck mode switching
JP6442744B2 (ja) 周波数の可変な搬送波が共振回路を駆動する安定化電源
RU2309448C2 (ru) Способ управления преобразователем напряжения повышающего типа
RU2759688C1 (ru) Способ управления импульсным преобразователем напряжения
KR101673662B1 (ko) 직류-직류 변환기
RU2339993C1 (ru) Способ управления обратимым импульсным преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией предельного тока
Ko Analysis of boost converter in continuous conduction mode and discontinuous conduction mode
Chadha Tapped-Inductor Buck DC-DC Converter
Şeker et al. The analysis of one cycle control method using DC-DC isolated forward converter
Dai et al. A fast hysteresis control strategy based on capacitor charging and discharging

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170623