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電源適配器的控制電路

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電源適配器的控制電路

便攜式電子設備往往需要多種直流電壓,常用的電壓有±1.8V,±2.5V,±3.3V,±12V等,這此電壓不可能都由電池組提供。開關變換器的控制模式分為閉環和開環兩種。前饋補償是典型的開環控制,一般不單獨應用于開關變換器的控制。閉環反饋控制常用的有電壓型控制和電流型控制兩大類。本文先對閉環控制里的電壓型控制和電流型控制進行介紹,并列舉幾個比較典型的電源適配器控制芯片。

電壓模式PWM控制器
PWM控制技術主要分為兩種:一種是電壓模式PWM控制技術;另一種是電流模式PWM控制技術。由于采用單環控制系統,電壓模式控制系統的較大缺點是沒有電流反饋信號。電源適配器較初采用的是電壓模式PWM控制技術,其基本工作原理如圖所示。輸出電壓Uout與基準電壓相比較后得到誤差信號Uerror。此誤差電壓與鋸齒波發生器產生的鋸齒波信號進行比較,由PWM比較器輸出占空比變化的矩形波驅動信號,這就是電壓模式PWM控制技術的工作原理。由于此系統是單環控制系統,其較大的缺點是沒有電流反饋信號。由于電源適配器的電流都要流經電感,因此相應的電壓信號會有一定的延遲。然而對于穩壓電源來說,需要不斷地調節輸入電流,以適應輸入電壓的變化和負載的需求,從而達到穩定輸出電壓的目的。因此,僅采用采樣輸出電壓的方法是不夠的,其穩壓響應速度慢,甚至在大信號變化時,會因為產生振蕩而造成功率開關管的損壞等故障發生。這是電壓模式PWM控制技術的較大不足之處。

圖電壓模式PWM控制原理

具有代表性的電壓模式PWM控制器主要有TL494和SG3525等。

電流模式PWM控制器
電流型PWM控制技術適用于90Vac至265Vac的輸入電壓范圍提供高達3A輸出電流的5V,12V和20V輸出電壓分為峰值電流控制技術和平均電流控制技術。這兩種控制技術檢測并反饋的是一個導通周期內電流變化的峰值和平均值。峰值電流型控制技術的特點是方便、快速,但是需要穩定性補償;平均電流型控制技術的特點是穩定可靠,但是響應速度較慢,而且控制起來也比較復雜。因此,在實際應用中,峰值電流控制模式比平均電流控制模式應用更為普遍。
電流模式PWM控制技術是針對電壓模式PWM控制技術的缺點而發展起來的。所謂電流模式PWM控制,就是在PWM比較器的輸入端直接用輸出電感電流檢測信號與誤差放大器的輸出信號進行比較,實現對輸出脈沖占空比的控制,使輸出電感的峰值電流跟隨誤差電壓變化。這種控制方式可以有效地改善電源適配器的電壓調整率和電流調整率,也可以改善整個系統的瞬態響應。電流模式PWM控制技術的工作原理如圖所示。

1.電流模式PWM控制技術的優點
PWM的一個優點是從處理器到被控系統信號都是數字形式的,在進行數模轉換。可將噪聲影響降到較低。
①采用逐個脈沖控制,動態響應快,調節性能好。當輸人線電壓或輸出負載變化時,馬上引起電感中電流的變化,檢測信號也隨之變化,脈沖寬度立即被調整,而在電壓模式控制技術中,檢測電路對輸人電壓的變化沒有直接的反應,需要輸出電壓發生了一定的變化之后才能對脈沖寬度進行調節,通常需要5~10個工頻周期之后才能響應輸入電壓的變化。
②一階系統穩定性好,負載響應速度快。
③具有自動限流作用,限流保護和過流保護容易實現。
④采用逐個電流脈沖峰值檢測,可以有效抑制變壓器偏磁引起的飽和問題。在全橋轉換器或推挽轉換器中,無須增加去磁耦合電容。而電壓模式PWM控制技術很難實現這一點。
⑤輸入線電壓的交流紋波可以比較大,減小了輸入濾波電容,可靠性也得到了提高。
⑥并聯運行時,均流效果好。
⑦功率因數高。

2.電流模式PWM控制技術的缺點
①電感峰值電流與輸出平均電流之間存在誤差,控制精度不高。
②對高頻噪聲衰減的速度較慢,抗高頻干擾能力差。
③不適用于半橋轉換器。

由于電流模式PWM控制技術與電壓模式PWM控制技術相比,具有不可比擬的優勢,因此電流模式PWM控制器成為PWM控制器的主流,全球各大集成電路生產廠商競相研制并推出電流模式PWM控制器。比較具有代表性的電流模式PWM控制器有UC3843、UC3846/47、UC3823X、UC3825X和MC44603。這些高頻電源適配器PWM控制器目前仍活躍在市場上,被廣泛應用,顯示出強大的生命力。

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| 發布時間:2019.07.26    來源:電源適配器廠家
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