新闻中心

EEPW首页 > 电源与新能源 > 设计应用 > 开关电源中斜坡补偿电路的分析与设计

开关电源中斜坡补偿电路的分析与设计

作者: 时间:2011-05-09 来源:网络 收藏
="TEXT-ALIGN: left">前面 分 析 的两个不稳定情况实际上都是因为占空比改变引起了电感平均电流的变化,最终导致输出电压在一段时间内振荡,尤其当占空比大于50%时更加严重。如果能使系统在占空比足够大的时候才发生上述不稳定现象,就相当于解决了这两个问题。设 图 1中 电阻R3上的压降为Vs,可以尝试在Vs上叠加一个斜率为m,且在时钟周期起点处等于零的电压,则经IA放大后相当于在信号VIA上叠加了一个斜率为Avm的电压再设电感上有扰动电流丸,经IA放大为Av斑由图5可以证明经过一个周期后这个扰动电流的值变为



4.实际的电路分析

在电 流 模 式PWM IC内部集成电路要比理论分析复杂得多,因为在不同应用情况下,(5)式中的m2和D也会不同,所以很难对所有可能的情况作最好的补偿。由( 5)式 可 以看出,稳定工作时占空比D和电感电流下降沿斜率m2越大,那么它所需的的量也就越大。在连续工作模式中,D和m2都是由电路结构决定的。而在不连续工作模式中,D是随负载变化的量,m2是
由电路结构决定的。根据这个原理可以设计一个补偿量随占空比增大而增大,并且能够适合一定范围的m的斜坡补偿电路,如图6。其中V二是较稳定的电压,约为2.3V,V05C是PWM内部振荡器输出的锯齿波,最小值和最大值分别为。.6V和1.7V, V-是功率管的栅极控制信号,I是斜坡补偿电流,输出到电流采样电阻(如图1中的R3)的正端,从而在采样电阻上叠加了一个电压降,达到斜坡补
偿的目的钳 位二 极 管DI、D2,分压电阻网络RI,R 2.R 3和R4共同决定了QS, Q6和、Q7的开启点当一个时钟周期开始时,V*由低变高,Ql管导通,同时VOSC从最小值开始以一定的斜率上升Q4、Q5, Q6和Q7先后开启,这四个晶体管集电极电流的总和被由Q2, Q3, R9. R10构成的比例电流镜镜像后输出到I.,设 NP N晶 体管的开启阂值为VTn,D l和D2的正向导通压降都为VI), Ql的C-E结压降近似为零



评论


相关推荐

技术专区

关闭