
數(shù)字電源的兩種調(diào)制方式分析
發(fā)布時(shí)間:2020-12-28 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】數(shù)字電源的調(diào)制方式可以分為脈沖寬度調(diào)制和脈沖頻率調(diào)制模式。脈沖寬度調(diào)制(簡(jiǎn)稱脈寬調(diào)制)是在不改變頻率的情況下,通過(guò)調(diào)節(jié)脈沖的占空比來(lái)調(diào)節(jié)功率管的開關(guān)時(shí)間;而脈沖頻率調(diào)制(脈頻調(diào)制)模式是在不改變脈沖占空比的情況下,通過(guò)調(diào)節(jié)脈沖頻率來(lái)控制開管的開啟時(shí)間。兩種調(diào)制模式各有其優(yōu)缺點(diǎn)。
導(dǎo)語(yǔ)
數(shù)字電源的調(diào)制方式可以分為脈沖寬度調(diào)制(Pulse Width Modulation,PWM)和脈沖頻率調(diào)制(Pulse Frequcncy Modulation,PFM)模式。
脈沖寬度調(diào)制(簡(jiǎn)稱脈寬調(diào)制)是在不改變頻率的情況下,通過(guò)調(diào)節(jié)脈沖的占空比來(lái)調(diào)節(jié)功率管的開關(guān)時(shí)間;而脈沖頻率調(diào)制(脈頻調(diào)制)模式是在不改變脈沖占空比的情況下,通過(guò)調(diào)節(jié)脈沖頻率來(lái)控制開管的開啟時(shí)間。兩種調(diào)制模式各有其優(yōu)缺點(diǎn)。
脈寬調(diào)制方式,開關(guān)頻率恒定,通過(guò)調(diào)節(jié)導(dǎo)通脈沖寬度來(lái)改變占空比,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電能的控制,稱之為“定頻調(diào)寬”;脈頻調(diào)制方式,其脈沖寬度恒定,通過(guò)調(diào)節(jié)開關(guān)頻率改變通斷比,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電能的控制,稱之為“定寬調(diào)頻”。

1、脈沖寬度調(diào)制
PWM的調(diào)制方法可分為定頻調(diào)調(diào)節(jié)和頻率調(diào)節(jié)兩大類,其中變頻調(diào)節(jié)又可分為恒定遲滯環(huán)寬控制、定開通時(shí)間控制和定管斷時(shí)間控制。
01、恒定遲滯環(huán)寬控制
恒定遲滯環(huán)寬控制的電路工作原理:施密特觸發(fā)器初始輸出高電平,開關(guān)管開通,輸出電壓上升,當(dāng)上升到電壓最大值時(shí),則施密特觸發(fā)器輸出反轉(zhuǎn),輸出低電平,開關(guān)管關(guān)斷;隨后輸出電壓下降,當(dāng)下降到電壓最小值時(shí),施密特觸發(fā)器輸出再次翻轉(zhuǎn),輸出電平,開關(guān)管開通,如此周而復(fù)始地運(yùn)行。
02、定開通時(shí)間控制
定開通時(shí)間控制的電路工作原理:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)觸發(fā)器初始位于穩(wěn)態(tài),輸出電平,開關(guān)管截止,輸出電壓下降;當(dāng)下降到電壓最小值時(shí),施密特觸發(fā)器輸出再次翻轉(zhuǎn),輸出高電平,開關(guān)管開通。通過(guò)時(shí)間后,單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器自動(dòng)翻轉(zhuǎn)進(jìn)入穩(wěn)態(tài),輸出低電平,開關(guān)管關(guān)斷,完成一個(gè)周期的運(yùn)行。
03、定管斷時(shí)間控制
定管斷時(shí)間控制的電路工作原理:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)觸發(fā)器初始處于穩(wěn)態(tài),輸出高電平,開關(guān)管開通,輸出電壓上升;當(dāng)電壓上升到最大值時(shí),比較器翻轉(zhuǎn),輸出低電平,觸發(fā)單穩(wěn)觸發(fā)器進(jìn)入暫態(tài),輸出低電平,開關(guān)管關(guān)斷;經(jīng)過(guò)時(shí)間后,單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器自動(dòng)翻轉(zhuǎn)進(jìn)入穩(wěn)態(tài),輸出高電平,開關(guān)管開通,如此周而復(fù)始地運(yùn)行。
以上3種控制方法都屬于變頻控制方法,雖然電路相對(duì)簡(jiǎn)單,但是頻率不固定,噪聲頻譜不固定,加大了電磁干擾的控制難度。
04、定頻控制
定頻控制是當(dāng)前最為廣泛的一種控制方法,該控制方法得以廣泛應(yīng)用的主要原因有:
更易于變壓器和濾波器的設(shè)計(jì),從而更便于減少電磁干擾;
可以比較容易買到高性能價(jià)格比的PWM控制芯片。
定頻控制電路的穩(wěn)態(tài)工作原理:輸出電壓再誤差放大器中做減法運(yùn)算,其誤差再放大生成誤差電壓。在時(shí)鐘脈沖到來(lái)時(shí),鋸齒波復(fù)位,比較器輸出高電平,開關(guān)管開通,同時(shí)鋸齒波的斜坡信號(hào)由零線性增大,當(dāng)鋸齒波的電壓上升到最大值時(shí),比較器翻轉(zhuǎn),輸出低電平,開關(guān)管關(guān)斷,同時(shí)鋸齒波的電壓繼續(xù)線性增大,直到下一個(gè)時(shí)鐘脈沖到來(lái),鋸齒波再次復(fù)位開始新的周期。
從以上分析中可以看出,定頻控制的主要組成部分有時(shí)鐘(用于設(shè)置開關(guān)頻率)、基準(zhǔn)電壓及輸出的誤差放大器、比較器(用于將誤差電壓與斜坡信號(hào)比較)和斜坡信號(hào)(鋸齒波)。
2、脈沖頻率調(diào)制
采用脈沖頻率調(diào)制模式的DC-DC轉(zhuǎn)換器,通過(guò)調(diào)節(jié)控制開關(guān)管通斷使脈沖頻率隨負(fù)載變化從而使輸出電壓恒定,即開關(guān)管的開關(guān)頻率隨負(fù)載和輸入電壓的變化而變化。
PFM控制的一個(gè)周期一般分為3個(gè)階段“電感電流上升、電感電流下降、電感電流保持為0”,實(shí)現(xiàn)時(shí)為兩種機(jī)制。
第一種是電感電流上升和下降階段的頻率和占空比保持固定,當(dāng)負(fù)載變輕時(shí),電感電流為0的“idle”階段時(shí)間變長(zhǎng),系統(tǒng)工作頻率變小,反之變大,通過(guò)頻率的調(diào)整來(lái)逐步穩(wěn)定輸出。
第二種機(jī)制是“one-shot”控制,利用單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器代替振蕩器。系統(tǒng)工作于非“idle”周期時(shí),單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器和電流檢測(cè)電路共同形成占空比信號(hào)控制開管的導(dǎo)通關(guān)斷,利用系統(tǒng)輸出來(lái)控制何時(shí)進(jìn)入“idle”周期。
PFM控制方法包括時(shí)鐘模擬PFM(Clocked PFM)、調(diào)周期PFM(Skipping Cycles)、限流模式PFM(Current Limited PFM)等,其工作原理大同小異。
01、時(shí)鐘模擬模式PFM控制
以時(shí)鐘模擬模式PFM控制為例,采用的是第一種控制機(jī)制。輸出電壓通過(guò)一個(gè)電阻分壓器反饋到一個(gè)比較器的輸入端,比較器的另一個(gè)輸入端接基準(zhǔn)電壓。
當(dāng)輸出電壓反饋小于基準(zhǔn)電壓時(shí),比較器輸出為高,由振蕩器輸出50%占空比的方波控制功率開關(guān)管的開啟和關(guān)閉,使輸出電源不斷對(duì)電感充電并傳遞給輸出電容,從而維持輸出電壓,處于PFM控制“active”狀態(tài)。
當(dāng)輸出電壓反饋電容大于基準(zhǔn)電壓時(shí),比較器輸出為低,振蕩器的輸出方波被屏蔽,功率管始終關(guān)閉,由輸出電容對(duì)負(fù)載供電,處于PFM控制的“idle”狀態(tài)。
當(dāng)輸出電壓的反饋電壓小于基準(zhǔn)電壓時(shí),電路進(jìn)入PFM控制的“active”狀態(tài),電源不斷對(duì)電感進(jìn)行充電使輸出電壓上升;當(dāng)輸出電壓反饋反饋大于基準(zhǔn)電壓時(shí),電路進(jìn)入PFM控制的“idle”狀態(tài),功率管始終關(guān)閉,由輸出電容為負(fù)載提供電流,輸出電壓開始下降,直至低于基準(zhǔn)電壓時(shí)再次進(jìn)入“active”狀態(tài)。
其中“active”和“idle ”時(shí)間的長(zhǎng)斷和負(fù)載大小及電源電壓有關(guān)也即實(shí)際等效開關(guān)頻率時(shí)變化的,因此稱為PFM控制。
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)電話或者郵箱聯(lián)系小編進(jìn)行侵刪。
特別推薦
- 0.1微伏決定生死!儀表放大器如何成為醫(yī)療設(shè)備的“聽診器”
- 0.01%精度風(fēng)暴!儀表放大器如何煉成工業(yè)自動(dòng)化的“神經(jīng)末梢”
- 如何選擇正確的工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用的儀表放大器?
- 從單管到并聯(lián):SiC MOSFET功率擴(kuò)展實(shí)戰(zhàn)指南
- 搶占大灣區(qū)C位!KAIFA GALA 2025AIoT方案征集收官在即,與頭部企業(yè)同臺(tái)競(jìng)逐
- 破解工業(yè)電池充電器難題:升壓or圖騰柱?SiC PFC拓?fù)溥x擇策略
- μV級(jí)精度保衛(wèi)戰(zhàn):信號(hào)鏈電源噪聲抑制架構(gòu)全解,拒絕LSB丟失!
技術(shù)文章更多>>
- 如何設(shè)計(jì)高性能CCM反激式轉(zhuǎn)換器?中等功率隔離應(yīng)用解析
- IOTE 2025上海物聯(lián)網(wǎng)展圓滿收官!AIoT+5G生態(tài)引爆智慧未來(lái)
- 2025西部電博會(huì)啟幕在即,中文域名“西部電博會(huì).網(wǎng)址”正式上線
- 高壓BMS:電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全守護(hù)者與壽命延長(zhǎng)引擎
- 高精度低噪聲 or 大功率強(qiáng)驅(qū)動(dòng)??jī)x表放大器與功率放大器選型指南
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
Murata
NAND
NFC
NFC芯片
NOR
ntc熱敏電阻
OGS
OLED
OLED面板
OmniVision
Omron
OnSemi
PI
PLC
Premier Farnell
Recom
RF
RF/微波IC
RFID
rfid
RF連接器
RF模塊
RS
Rubycon
SATA連接器
SD連接器
SII
SIM卡連接器
SMT設(shè)備
SMU