RU2569679C1 - Method to control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation and device for control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation - Google Patents

Method to control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation and device for control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation Download PDF

Info

Publication number
RU2569679C1
RU2569679C1 RU2014128227/07A RU2014128227A RU2569679C1 RU 2569679 C1 RU2569679 C1 RU 2569679C1 RU 2014128227/07 A RU2014128227/07 A RU 2014128227/07A RU 2014128227 A RU2014128227 A RU 2014128227A RU 2569679 C1 RU2569679 C1 RU 2569679C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
signals
pwm
frequency
converter
Prior art date
Application number
RU2014128227/07A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Викторович Бубнов
Александр Александрович Царев
Анатолий Валерьевич Цай
Виктор Алексеевич Пчельников
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР)
Priority to RU2014128227/07A priority Critical patent/RU2569679C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2569679C1 publication Critical patent/RU2569679C1/en

Links

Abstract

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: based on pulse-width modulation of control signals the method to control multiphase step-up DC converter with input current stabilisation consists in generation of control signals by pulse-width modulation for high-frequency keys in each converter phase; to this end current values of current feedback signals in each phase are compared with their reference values, and on the basis of comparison results mismatch signals are generated, by means of these mismatch signals pulse-width modulated (PWM) signals of fixed frequency are generated. At that in each phase signals of input voltage are compared with threshold value in each phase additionally, and when input voltage has value less than the preset threshold value then by means of mismatch signal, against input voltage, the second PWM signal is generated with frequency of at least 4 times less than frequency of the first PWM signal, and the above second PWM signal is used to control keys of the respective converter phase till value of input voltage does not exceed the preset threshold value. The device for control multiphase step-up DC converter with input current stabilisation in each phase comprises input current sensor, comparison circuit for current sensor signals with reference signal and PWM-controller, to which input current mismatch signals are delivered and which outputs are coupled to key drivers in each phase of the converter. The device comprises additionally in each phase a voltage comparator that compares input voltage with threshold level, the second PWM-controller operating at frequency at least 4 times less than frequency of the first PWM-controller, and a selector coupled to the voltage comparator and switching the first or the second PWM-controller to key drivers in the respective controller phase depending on signal of the voltage comparator.
EFFECT: extended range of input voltage towards lower values with simultaneous stabilisation of input current by means of a simple and cost-effective circuit.
2 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам управления импульсным многофазным преобразователем постоянного напряжения повышающего типа, и может быть использовано в зарядно-разрядных устройствах, в устройствах имитации аккумуляторной батареи, имитации нагрузки, используемых для испытаний систем электроснабжения, а также в других устройствах, где требуется получать стабилизированный ток и постоянное выходное напряжение при изменении входного напряжения в широких пределах.The invention relates to electrical engineering, and in particular to methods of controlling a pulsed multiphase constant-voltage converter of step-up type, and can be used in charge-discharge devices, in battery simulation devices, load simulation used for testing power supply systems, as well as in other devices, where It is required to obtain a stabilized current and a constant output voltage when the input voltage changes over a wide range.

Известен способ управления импульсным стабилизатором напряжения (тока), предполагающий применение контура регулирования, исполнительным элементом в котором является электронный ключ, управляемый с помощью сигналов, полученных методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), а также устройство, построенное на этом принципе. При изменении стабилизируемого напряжения или тока с помощью обратной связи и ШИМ получают управляющий сигнал, у которого длительность импульсов на фиксированной частоте изменяется таким образом, что напряжение или ток остаются стабильными с определенной степенью точности (Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Справочник / Г.С. Найвельт, К.Б. Мазель, Ч.И. Хусаинов и др. Под ред. Г.С. Найвельта. - М.: Радио и связь, 1986. - 576 с. (с. 32, рис. 1.10).A known method of controlling a pulsed voltage (current) stabilizer, involving the use of a control loop, the actuating element of which is an electronic switch controlled by signals obtained by pulse width modulation (PWM), as well as a device based on this principle. When the stabilized voltage or current is changed using feedback and PWM, a control signal is obtained in which the pulse width at a fixed frequency changes so that the voltage or current remains stable with a certain degree of accuracy (Power supplies of electronic equipment. Reference / G.S. Naivelt , K.B. Mazel, Ch.I. Khusainov, etc. Under the editorship of G.S. Naivelt. - M .: Radio and communications, 1986. - 576 p. (P. 32, Fig. 1.10).

Недостатком этого способа управления является небольшой диапазон входных напряжений, при которых может стабилизироваться напряжение или ток. Для построения широкодиапазонных многофазных систем на основе повышающего преобразователя со стабилизацией входного тока и со стабильным выходным напряжением необходима синхронизация ШИМ-контроллеров каждой из фаз внешним импульсом синхронизации длительностью 1,5 мкс. Особенностью применения ШИМ-контроллеров серии UCx846 является то, что длительность бестоковой паузы, формируемой в нем, определяется длительностью импульса синхронизации. Со снижением входного напряжения относительная длительность импульсов управления γ, определяемая как γ = ( 1 U в х U в ы х )

Figure 00000001
, стремится к 1. На частоте синхронизации 50 кГц при длительности синхроимпульса 1,5 мкс невозможно обеспечить γ больше чем 0,925. Для выходного напряжения Uвых=180 B минимальное значение напряжения Uвx при максимальном γ Uвх=(1-γ)Uвых=(1-0,925)·180 В=13,5 В.The disadvantage of this control method is the small input voltage range at which voltage or current can be stabilized. To build wide-range multiphase systems based on a boost converter with stabilization of the input current and with a stable output voltage, it is necessary to synchronize the PWM controllers of each phase with an external synchronization pulse of 1.5 μs duration. A feature of the use of PWM controllers of the UCx846 series is that the duration of a dead time pause formed in it is determined by the duration of the synchronization pulse. With a decrease in the input voltage, the relative duration of the control pulses γ, defined as γ = ( one - U at x U at s x )
Figure 00000001
, tends to 1. At a clock frequency of 50 kHz with a clock duration of 1.5 μs, it is impossible to provide γ greater than 0.925. For the output voltage U out = 180 B Bx minimum value of the voltage U at the maximum γ U in = (1-γ) U = O (1-0,925) · 180 V 13.5 V.

Известны способы управления преобразователями, в которых ШИМ работает с переменной частотой, зависящей от различных условий работы, например, в устройстве по патенту США №5675479 достигают повышения эффективности работы преобразователя при низких нагрузках путем уменьшения частоты ШИМ, при высоких нагрузках, наоборот, частоту ШИМ повышают. Известен также патент США №5390101, в котором с помощью управляемого напряжением генератора увеличивают частоту ШИМ при увеличении нагрузки. Все эти примеры относятся к повышению эффективности работы преобразователей с ШИМ на части нагрузочной кривой, где существенная мощность потребляется от преобразователя и диапазон частот, на котором они работают, относительно узок, а также узок диапазон входных напряжений, при котором возможно обеспечить стабилизацию тока или напряжения (минимальная величина входного напряжения, указанная, например, в патенте США №5390101, составляет 90 В). Тем не менее, в разрядных устройствах, а также в устройствах имитации аккумуляторной батареи, используемых, например, для наземных испытаний систем электроснабжения космических аппаратов, часто возникает потребность в работе преобразователя при сравнительно низких входных напряжениях (от 5 В), при неизменных уровнях выходного напряжения, например, в 180 В, при этом обеспечивая стабилизацию входного тока. В связи с этим задачей изобретения является расширение диапазона входных напряжений в сторону низких значений, обеспечивая при этом стабилизацию входного тока с помощью простой и недорогой схемы.Known methods for controlling converters in which the PWM operates with a variable frequency depending on various operating conditions, for example, in the device according to US patent No. 5675479 achieve improved efficiency of the converter at low loads by reducing the PWM frequency, at high loads, on the contrary, increase the PWM frequency . Also known US patent No. 5390101, in which using a voltage-controlled generator increase the frequency of the PWM with increasing load. All these examples relate to improving the efficiency of PWM converters in the part of the load curve, where significant power is consumed from the converter and the frequency range on which they operate is relatively narrow, as well as a narrow input voltage range at which it is possible to stabilize the current or voltage ( the minimum value of the input voltage, indicated, for example, in US patent No. 5390101, is 90 V). However, in discharge devices, as well as in battery simulation devices used, for example, for ground tests of spacecraft power systems, the converter often needs to operate at relatively low input voltages (from 5 V), at constant output voltage levels , for example, 180 V, while ensuring stabilization of the input current. In this regard, the object of the invention is to expand the range of input voltages in the direction of low values, while ensuring stabilization of the input current using a simple and inexpensive circuit.

Поставленная задача решается тем, что в способе управления многофазным повышающим преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией входного тока, основанном на широтно-импульсной модуляции сигналов управления, так же, как и в прототипе, формируют методом широтно-импульсной модуляции управляющие сигналы для высокочастотных ключей каждой фазы, для чего текущие значения сигналов обратной связи по току в каждой фазе сравнивают с их опорными значениями, на основании результатов сравнения вырабатывают сигналы рассогласования, с помощью сигналов рассогласования формируют ШИМ-сигналы с фиксированной частотой. В отличие от прототипа в способе управления в каждой фазе дополнительно сравнивают с пороговой величиной сигналы входного напряжения и, когда входное напряжение имеет величину ниже установленного порогового уровня, формируют второй ШИМ-сигнал, частота которого ниже частоты первого ШИМ-сигнала не менее чем в 4 раза, и указанный второй ШИМ-сигнал используют для управления ключами соответствующей фазы преобразователя, пока величина входного напряжения не превысит установленный пороговый уровень.The problem is solved in that in the method of controlling a multiphase step-up DC-DC converter with stabilization of the input current, based on pulse-width modulation of the control signals, in the same way as in the prototype, control signals for high-frequency switches of each phase are generated by pulse-width modulation method, why the current values of the current feedback signals in each phase are compared with their reference values, based on the results of the comparison, mismatch signals are generated, with power error signals form PWM signals with a fixed frequency. Unlike the prototype, the control method in each phase additionally compares the input voltage signals with a threshold value and, when the input voltage has a value lower than the set threshold level, a second PWM signal is generated, the frequency of which is not less than 4 times lower than the frequency of the first PWM signal , and the specified second PWM signal is used to control the keys of the corresponding phase of the converter, until the value of the input voltage exceeds the set threshold level.

Устройство управления многофазным повышающим преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией входного тока в каждой фазе содержит датчик входного тока, схему сравнения сигналов датчика тока с опорным сигналом и ШИМ-контроллер, на вход которого поступают сигналы рассогласования по току, выходы которого соединены с драйверами ключей каждой фазы преобразователя. В отличие от прототипа устройство дополнительно содержит компаратор напряжения, сравнивающий входное напряжение с пороговым уровнем, второй ШИМ-контроллер, работающий с частотой не менее чем в 4 раза ниже частоты первого ШИМ-контроллера, и устройство выборки, соединенное с компаратором напряжения и подключающее первый или второй ШИМ-контроллеры к драйверам ключей каждой фазы преобразователя в зависимости от сигнала компаратора напряжения.A control device for a multiphase step-up DC-DC converter with stabilization of the input current in each phase contains an input current sensor, a circuit for comparing the signals of the current sensor with the reference signal, and a PWM controller, the input of which receives current mismatch signals, the outputs of which are connected to the key drivers of each phase of the converter . Unlike the prototype, the device further comprises a voltage comparator comparing the input voltage with a threshold level, a second PWM controller operating at a frequency of at least 4 times lower than the frequency of the first PWM controller, and a sampling device connected to the voltage comparator and connecting the first or second PWM controllers for the key drivers of each phase of the converter, depending on the signal of the voltage comparator.

При переключении на более низкую частоту можно расширить диапазон входного напряжения с поддержанием необходимой длительности импульса синхронизации для многофазных систем. Например, при частоте синхронизации первого ШИМ-контроллера 50 кГц уменьшение частоты синхронизации второго ШИМ-контроллера до 10 кГц позволяет достичь максимального значения γ, равного 0,985, при котором минимально возможное входное напряжения Uвx=2,7 В при выходном напряжении в 180 В.When switching to a lower frequency, the input voltage range can be expanded while maintaining the required synchronization pulse duration for multiphase systems. For example, at a synchronization frequency of the first PWM controller of 50 kHz, reducing the synchronization frequency of the second PWM controller to 10 kHz allows you to achieve a maximum value of γ equal to 0.985, at which the minimum possible input voltage U in = 2.7 V at an output voltage of 180 V.

В каждом случае кратность снижения частоты определяется исходя из величины минимального входного напряжения при заданной величине входного напряжения. Для нормальной работы преобразователя важно, чтобы на заданной частоте при максимальной γ время бестоковой паузы составляло не менее 1,5 мкс. При этом большая разница между частотами первого и второго ШИМ-контроллеров может привести к увеличению амплитуды пульсации в дросселе. При частоте второго ШИМ в 2-3 раза ниже частоты первого ШИМ невозможно достичь необходимого нижнего порога входного напряжения, обеспечивая необходимую величину бестоковой паузы.In each case, the frequency reduction ratio is determined on the basis of the minimum input voltage at a given input voltage. For normal operation of the converter, it is important that at a given frequency with a maximum γ, the time of a dead time pause is at least 1.5 μs. In this case, a large difference between the frequencies of the first and second PWM controllers can lead to an increase in the ripple amplitude in the inductor. When the frequency of the second PWM is 2–3 times lower than the frequency of the first PWM, it is impossible to achieve the required lower threshold of the input voltage, providing the necessary amount of dead time.

Далее сущность заявленного изобретения поясняется с помощью чертежа, на котором схематически представлена схема управления для одной из фаз 1 многофазного повышающего преобразователя со стабилизацией тока в соответствии с заявляемым изобретением, каждая из фаз которого сдвинута по управлению на 360/m эл. градусов относительно друг друга, где m - число фаз. Устройство управления повышающим преобразователем в каждой фазе содержит датчик тока 2, ячейку повышающего преобразователя 3, общий для всех фаз выходной фильтр 4, первый ШИМ-контроллер (высокой частоты) 5, второй ШИМ-контроллер 6 (пониженной частоты), устройство выборки 7 и компаратор напряжения 8, сравнивающий величину входного напряжения с пороговым уровнем. Выходы датчика тока соединены с первым и вторым ШИМ-контроллерами. Каждый из ШИМ-контроллеров 5 и 6 содержит в себе устройство сравнения текущих значений тока с опорным значением, обозначенным на чертеже как Уст. I. Устройство выборки 7 соединено с устройством сравнения 8 и с выходами первого и второго ШИМ-контроллеров 5 и 6. С выхода устройства выборки 7 сигналы управления, соответствующие первому или второму ШИМ-контроллеру, поступают на ключи повышающего преобразователя 3.Further, the essence of the claimed invention is illustrated using the drawing, which schematically shows a control circuit for one of the phases 1 of a multiphase boost converter with current stabilization in accordance with the claimed invention, each phase of which is shifted by 360 / m el. degrees relative to each other, where m is the number of phases. The step-up converter control device in each phase contains a current sensor 2, a step-up converter cell 3, an output filter 4 common to all phases, a first PWM controller (high frequency) 5, a second PWM controller 6 (low frequency), a sampling device 7, and a comparator voltage 8, comparing the magnitude of the input voltage with a threshold level. The current sensor outputs are connected to the first and second PWM controllers. Each of the PWM controllers 5 and 6 contains a device for comparing current current values with a reference value, indicated in the drawing as Ust. I. Sampling device 7 is connected to a comparison device 8 and to the outputs of the first and second PWM controllers 5 and 6. From the output of the sampling device 7, control signals corresponding to the first or second PWM controller are supplied to the keys of boost converter 3.

При работе повышающий преобразователь 3 начинает выполнять преобразование входного постоянного напряжения со стабилизацией входного тока, например, с целью разряда аккумуляторной батареи, которое через фильтр 4 подается к дальнейшей схеме разрядного устройства. При этом сигналы текущих значений входного тока с датчика тока 2 поступают в ШИМ-контроллер 5 или 6, где сравниваются с поступающим опорным значением тока Уст. I. В составе каждого ШИМ-контроллера 5 или 6 при этом работает внутренний генератор пилообразного напряжения, синхронизируемый внешним импульсом синхронизации. Пока величина входного напряжения остается в диапазоне (15-180) В, с выхода схемы сравнения 8 приходит сигнал на подключение первого ШИМ-контроллера 5, по которому ШИМ-контроллер 5 выдает высокочастотные импульсы с частотой 50 кГц, формируя при этом сигналы управления силовыми ключами преобразователя 3. Формирование ШИМ-сигнала происходит с коэффициентом заполнения γ, определяемым по формуле:During operation, boost converter 3 begins to convert the input DC voltage with stabilization of the input current, for example, to discharge the battery, which is fed through the filter 4 to the further circuit of the discharge device. In this case, the signals of the current values of the input current from the current sensor 2 enter the PWM controller 5 or 6, where they are compared with the incoming current reference value. I. As a part of each PWM controller 5 or 6, an internal sawtooth voltage generator, synchronized by an external synchronization pulse, is operating. As long as the input voltage remains in the range (15-180) V, the output of the comparison circuit 8 receives a signal to connect the first PWM controller 5, through which the PWM controller 5 generates high-frequency pulses with a frequency of 50 kHz, thereby generating power switch control signals Converter 3. The formation of the PWM signal occurs with a duty cycle γ, determined by the formula:

γ = ( 1 U в х U в ы х )

Figure 00000002
. γ = ( one - U at x U at s x )
Figure 00000002
.

Если величина входного напряжения составляет, например, 5 В, а выходного - 180 В, то γ = ( 1 5 180 )

Figure 00000003
, составляет 0,972, т.е. стремится к 1, и на данной частоте невозможно обеспечить необходимую длительность бестоковой паузы из-за наличия необходимого импульса синхронизации ШИМ-контроллеров каждой из фаз. Т.е. при частоте ШИМ, равной 50 кГц, диапазон регулирования входного тока, например зарядно-разрядного устройства, при малых входных напряжениях ограничен длительностью импульса синхронизации. Поэтому расширение диапазона входных напряжений разрядного устройства обеспечивается при низких входных напряжениях от (5-15) В переходом к пониженной частоте работы ШИМ-контроллера, в приведенном примере, от 50 кГц к 10 кГц. Когда входное напряжение имеет величину в диапазоне от 5 В до 15 В, со схемы сравнения 8 приходит сигнал на устройство выборки 7 на переключение ко второму ШИМ-контроллеру 6, при этом его внутренний генератор пилообразного напряжения генерирует импульсы с пониженной в 5 раз частотой, формируя импульсы управления с увеличенной паузой между импульсами.If the input voltage is, for example, 5 V, and the output voltage is 180 V, then γ = ( one - 5 180 )
Figure 00000003
is 0.972, i.e. tends to 1, and at this frequency it is impossible to provide the necessary duration of a dead time pause due to the presence of the necessary synchronization pulse of the PWM controllers of each phase. Those. at a PWM frequency of 50 kHz, the range of regulation of the input current, for example, a charge-discharge device, at low input voltages is limited by the duration of the synchronization pulse. Therefore, the expansion of the input voltage range of the discharge device is provided at low input voltages from (5-15). In the transition to a reduced frequency of the PWM controller, in the above example, from 50 kHz to 10 kHz. When the input voltage has a value in the range from 5 V to 15 V, a signal arrives from the comparison circuit 8 to the sampling device 7 to switch to the second PWM controller 6, while its internal sawtooth voltage generator generates pulses with a frequency reduced by 5 times, forming control pulses with an increased pause between pulses.

С уменьшением входного напряжения и переходом на более низкую частоту работы темп нарастания тока в дросселе повышающего преобразователя, определяемый формулой Δ I Δ t = U в х L

Figure 00000004
, уменьшается, время открытого состояния ключа повышающего преобразователя Δt увеличивается при уменьшении γ, а амплитуда пульсаций тока в дросселе ΔI не превышает ее максимального значения на высокой частоте (при γ=0,5) из-за меньшей скорости нарастания тока в дросселе.With a decrease in the input voltage and a transition to a lower frequency of operation, the rate of current rise in the inductor of the boost converter, determined by the formula Δ I Δ t = U at x L
Figure 00000004
decreases, the open time of the key of the boost converter Δt increases with decreasing γ, and the amplitude of the current ripple in the inductor ΔI does not exceed its maximum value at a high frequency (at γ = 0.5) due to the lower slew rate of the current in the inductor.

Понижение частоты ШИМ-сигнала с 50 кГц до 10 кГц в диапазоне входных напряжений от 5 В до 15 В позволило расширить диапазон входных напряжений повышающего преобразователя, при которых происходит стабилизация входного тока без увеличения пульсации при необходимом выходном напряжении.Reducing the frequency of the PWM signal from 50 kHz to 10 kHz in the input voltage range from 5 V to 15 V allowed expanding the input voltage range of the boost converter, at which the input current is stabilized without increasing ripple at the required output voltage.

Claims (2)

1. Способ управления многофазным повышающим преобразователем постоянного напряжения со стабилизацией входного тока, основанный на широтно-импульсной модуляции сигналов управления, в котором формируют методом широтно-импульсной модуляции управляющие сигналы для высокочастотных ключей каждой фазы, для чего текущие значения сигналов обратной связи по току сравнивают с их опорными значениями, на основании результатов сравнения вырабатывают сигналы рассогласования, с помощью сигналов рассогласования формируют ШИМ-сигналы с фиксированной частотой, отличающийся тем, что дополнительно сравнивают с пороговой величиной сигналы входного напряжения и, когда входное напряжение имеет величину ниже установленного порогового уровня, с помощью сигнала сравнения по входному напряжению в каждой фазе формируют второй ШИМ-сигнал, частота которого ниже частоты первого ШИМ-сигнала не менее чем в 4 раза, и указанный второй ШИМ-сигнал используют для управления ключами соответствующей фазы преобразователя, пока величина входного напряжения не превысит установленный пороговый уровень.1. A control method for a multiphase step-up DC-DC converter with stabilization of the input current, based on pulse-width modulation of control signals, in which control signals for high-frequency switches of each phase are generated by pulse-width modulation, for which the current values of current feedback signals are compared with their reference values, based on the results of the comparison generate the mismatch signals, using the mismatch signals form the PWM signals with a fixed frequency, characterized in that the input voltage signals are additionally compared with a threshold value, and when the input voltage has a value lower than the set threshold level, a second PWM signal is generated with a comparison signal for the input voltage in each phase, the frequency of which is lower than the frequency of the first PWM the signal at least 4 times, and the specified second PWM signal is used to control the keys of the corresponding phase of the Converter, until the magnitude of the input voltage exceeds the set threshold level. 2. Устройство управления многофазным повышающим преобразователем со стабилизацией входного тока, содержащее в каждой фазе датчик входного тока, схему сравнения сигналов датчика тока с опорным сигналом и ШИМ-контроллер, на вход которого поступают сигналы рассогласования по току, выходы которого соединены с драйверами ключей соответствующей фазы преобразователя, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит компаратор напряжения, сравнивающий входное напряжение с пороговым уровнем, а в каждой фазе - второй ШИМ-контроллер, работающий с частотой не менее чем в 4 раза ниже частоты первого ШИМ-контроллера, и устройство выборки, соединенное с компаратором напряжения и подключающее первый или второй ШИМ-контроллер к драйверам ключей соответствующей фазы преобразователя в зависимости от сигнала компаратора напряжения. 2. A control device for a multiphase step-up converter with stabilization of the input current, containing an input current sensor in each phase, a circuit for comparing the signals of the current sensor with the reference signal, and a PWM controller, the input of which receives current mismatch signals, the outputs of which are connected to the key drivers of the corresponding phase converter, characterized in that it further comprises a voltage comparator comparing the input voltage with a threshold level, and in each phase a second PWM controller operating with a frequency of at least 4 times lower than the frequency of the first PWM controller, and a sampling device connected to the voltage comparator and connecting the first or second PWM controller to the key drivers of the corresponding converter phase, depending on the signal of the voltage comparator.
RU2014128227/07A 2014-07-09 2014-07-09 Method to control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation and device for control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation RU2569679C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014128227/07A RU2569679C1 (en) 2014-07-09 2014-07-09 Method to control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation and device for control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014128227/07A RU2569679C1 (en) 2014-07-09 2014-07-09 Method to control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation and device for control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2569679C1 true RU2569679C1 (en) 2015-11-27

Family

ID=54753590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014128227/07A RU2569679C1 (en) 2014-07-09 2014-07-09 Method to control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation and device for control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2569679C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638295C1 (en) * 2016-08-04 2017-12-13 Надежда Владимировна Антипова Method of controlling n-phase pulse transducer

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1815629C (en) * 1991-06-28 1993-05-15 Научно-исследовательский институт электротехники Voltage stabilizer with continuous pulse-controlled regulation
US5390101A (en) * 1994-01-04 1995-02-14 Motorola, Inc. Flyback power supply having a VCO controlled switching rate
RU2178943C1 (en) * 2000-05-17 2002-01-27 Семикин Владимир Михайлович Method and device for digital voltage regulation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1815629C (en) * 1991-06-28 1993-05-15 Научно-исследовательский институт электротехники Voltage stabilizer with continuous pulse-controlled regulation
US5390101A (en) * 1994-01-04 1995-02-14 Motorola, Inc. Flyback power supply having a VCO controlled switching rate
RU2178943C1 (en) * 2000-05-17 2002-01-27 Семикин Владимир Михайлович Method and device for digital voltage regulation

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638295C1 (en) * 2016-08-04 2017-12-13 Надежда Владимировна Антипова Method of controlling n-phase pulse transducer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101331721B1 (en) Buck-boost control logic for pwm regulator
US9837919B2 (en) Electric power conversion apparatus and method of operating the same
US9190909B2 (en) Control device for multiphase interleaved DC-DC converter and control method thereof
US8773090B2 (en) Voltage regulator with adaptive hysteretic control
TWI675536B (en) System and method for maintaining a constant output voltage ripple in a buck converter in discontinuous conduction mode
US9093901B2 (en) Switching converter and method for controlling a switching converter
CN104079167A (en) Control circuit, switching power supply and control method
US20120286750A1 (en) Switching regulators with adaptive clock generators and associated methods of control
US20140176097A1 (en) Multi-phase dc-dc power converter
US8947065B2 (en) DC-DC controller and control method thereof
US10044280B2 (en) DC/DC converter
CN105210285A (en) PWM control circuit and switching power supply device
EP3468023A1 (en) Apparatus comprising multiple power converters with real or artifical hysteresis
JP6858725B2 (en) DC / DC converter and DC / DC converter control method
US9081403B1 (en) Optimal compensating ramp generator for fixed frequency current mode DC-DC converters
EP3312982B1 (en) Step-up/step-down dc/dc converter
RU2569679C1 (en) Method to control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation and device for control multiphase step-up dc converter with input current stabilisation
US9300281B2 (en) Triangular wave generating circuit to provide clock synchronization
JP2016167896A (en) Dc/dc converter
KR101730618B1 (en) Pulse Modulator
WO2012164788A1 (en) Power supply device
US9294076B2 (en) Switching power supply device and pulse width modulation circuit used therein
KR101550529B1 (en) Synchronous dc-dc buck converter and method for compensating propagation delay using 2-step delay locked loops
US9537390B2 (en) Control circuit, control method, DC-DC converter and electronic device
JP6144374B1 (en) Power converter

Legal Events

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

Effective date: 20190710