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工程师自我养成之反激变换器操控环路仿真规划

一步一步来,首先进行反激变换器的小信号模型推导,小信号模型推导方法很多,平均开关模型法较为方便,下面简单介绍平均开关模型法。上图中方框的部分均可以等效为下图,电流连续模式时满足:引入小信号可得:化简.

一步一步来,首要进行反激变换器的小信号模型推导,小信号模型推导办法许多,均匀开关模型法较为便利,下面简略介绍均匀开关模型法。

环路1


上图中方框的部分均能够等效为下图,电流接连形式时满意:

环路2


引进小信号可得:

环路3


化简可得:

环路4


从化简的式子可得到下图:

环路5

已给出了变换器笼统出来的等效开关在CCM和DCM的小信号模型,并将等效出的模型代回变换器[以buck-boost为例],给出buck-boost变换器DCM/CCM的小信号模型。

Buck-boost小信号模型推导成果的原因是Flyback和Buck-boost小信号模型十分类似,从Buck-boost的小信号模型能够容易推导出Flyback的小信号模型。

环路6

以CCM为例,将反激变换器等效为Buck-boost变换器,输入电压及电感分别为Vin/n和L/n^2,因而反激的小信号模型为:

详细表达式:

环路7

反激变换器的小信号传递函数现已得出,下面进行操控环路规划[峰值电流操控],首要制作出未参加Gc时,传递函数Gvc的Bode图。

环路8

Gvc传递函数的伯德图,MATHCAD制作成果和Saber扫频仿真成果如下:

环路9

环路10

接着就要进行环路规划,反应回路如下图所示:

环路11

反应回路的传递函数为:

环路12

式中CTR 为光耦的电流传输比。

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