開關(guān)電容DC/DC變換器的理論研究
2)頻率調(diào)制模式(FM)
當(dāng)各個(gè)串并電容組合結(jié)構(gòu)的特征系數(shù)Ki均較大時(shí),式(9)可簡化為
Vo=(11)
式(11)表明,采用PWM方式,已經(jīng)無法獲得明顯的調(diào)制效果,而采用FM方式,可以起到調(diào)制輸出電壓的作用,我們稱之為頻率調(diào)制模式。
3)過渡模式(混合調(diào)制模式)
當(dāng)存在至少一個(gè)串并電容組合結(jié)構(gòu)的特征系數(shù)Ki不很大,也不很小時(shí),式(9)中的指數(shù)項(xiàng)不能線性化,開關(guān)電容DC/DC變換器的輸出電壓受到工作頻率和占空比的雙重影響,稱之為過渡模式。
一般情況下,三種工作模式的分界線可確定如下[2]:
Ki>3時(shí),開關(guān)電容DC/DC變換器工作在FM模式;
0.2Ki3時(shí),開關(guān)電容DC/DC變換器工作在過渡模式;
Ki0.2時(shí),開關(guān)電容DC/DC變換器工作在PWM模式。
4)逐壓控制模式
PWM動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度較慢,只適用于DC/DC變換器,而逐壓控制方法具有較好的動(dòng)態(tài)響應(yīng),采用同樣結(jié)構(gòu)的開關(guān)電容變換器,可實(shí)現(xiàn)DC/AC變換和構(gòu)成失真小的DC/AC變換器。
現(xiàn)以圖3的基本開關(guān)電容DC/DC變換器為例闡述其工作原理,控制電路原理圖如圖4所示。
圖4 基本開關(guān)電容DC/DC變換器逐壓控制電路原理圖
變換器啟動(dòng)后,當(dāng)輸出超過Vo+Ve或振蕩脈沖為負(fù)時(shí),S12關(guān)斷,S11導(dǎo)通;當(dāng)輸出低于Vo-Ve且振蕩脈沖為正時(shí),S12導(dǎo)通,S11關(guān)斷。Vo是輸出電壓設(shè)計(jì)值,2Ve為允許紋波電壓峰-峰值。通過振蕩器提供的脈沖信號(hào),可以保證在變換器啟動(dòng)初始即使Vo很低(或?yàn)榱悖〤1也有被充電的機(jī)會(huì),而當(dāng)Vo建立起足夠的電壓后,通過邏輯電路封鎖振蕩器脈沖。這樣,在啟動(dòng)初期,S11,S12受振蕩器強(qiáng)制控制,以確保啟動(dòng)成功,穩(wěn)定后振蕩器不起作用,開關(guān)管完全由輸出電壓反饋控制。這就是逐壓反饋控制的基本原理,通過這種控制方法可以使輸出電壓限制在所設(shè)計(jì)的動(dòng)態(tài)范圍之內(nèi)。
5 開關(guān)電容DC/DC變換器的效率分析
5.1 基本效率分析
從能量的角度,效率η可以定義如下:
η=(12)
式中:WL和Ws分別是負(fù)載消耗和電源供給的能量;
IL和Is分別是負(fù)載電流和電源電流的平均值;
T為工作周期。
WL和Ws也可寫作
WL=QLVL,Ws=QsVs
式中:QL和Qs分別是流過負(fù)載及電源流出的電量;
VL為負(fù)載電壓。
于是,效率為
η= (13)
式中:M稱為變換器的電壓變比,M=VL/Vs;
K稱為變換器的本征電壓變比,K=Qs/QL。
在理想條件下,效率η可以為1,即M=K,但通常η1,即M對(duì)于圖1的基本開關(guān)電容變換器,則有
QL=Qs,η=M,K=1
上式表明,無論采取什么調(diào)制方式,基本開關(guān)電容變換器的效率是其電壓變比,當(dāng)變比很小時(shí),變換器的效率就很低。這并不比線性變換器好多少,但是電路卻復(fù)雜得多,因而沒有多大實(shí)際意義。
5.2 改善效率的方法
采用串并電容組合結(jié)構(gòu)可以提高開關(guān)電容DC/DC變換器的效率。以圖2的二階串并電容組合DC/DC變換器為例進(jìn)行分析。
設(shè)狀態(tài)I時(shí)的充電電量為Q,狀態(tài)II時(shí)的放電電量為Q′,則利用等效電量關(guān)系法可得
Qs=Q=Q11=Q12
QL=Q′=2Q11′=2Q12′
K=0.5
η=M/K=2VL/Vs(14)
式(14)表明,二階串并電容組合開關(guān)電容變換器效率在電壓變比相同的情況下,比基本開關(guān)電容變換器的效率提高了一倍。同理可以推導(dǎo)出n階串并電容組合開關(guān)電容DC/DC變換器的效率為η=M/K=nVL/Vs,在電壓變比相同的條件下比基本開關(guān)電容變換器的效率提高n倍,且當(dāng)電壓變比在本征電壓變比(僅由電路結(jié)構(gòu)確定)附近時(shí)可以得到較高的效率,而在其它電壓變比的情況下效率仍然不高,尤其在0.5M1的范圍內(nèi),由于有MK的限制,不能采用串并電容組合結(jié)構(gòu),因而采用單級(jí)的電容結(jié)構(gòu)無法提高變換器的效率,而且由于二極管正向壓降的影響,還會(huì)使效率更低。采用多級(jí)的串并電容組合結(jié)構(gòu)可以進(jìn)一步改善開關(guān)電容DC/DC變換器的效率,以圖1的統(tǒng)一模型為例,可以推導(dǎo)出效率的公式為
η=M/K=M/(15)
由式(15)可知,對(duì)于各種電壓變比的電壓變換,只要選取適當(dāng)?shù)亩嗉?jí)串并電容組合結(jié)構(gòu),均可獲得較高的效率。例如,對(duì)于+5V/+12V的升壓變換,當(dāng)n1=1,n2=1,n3=2時(shí)即可獲得接近90%的效率。
6 結(jié)語
近年來,開關(guān)電容DC/DC變換器獲得了較大的發(fā)展,各種新型拓?fù)浜涂刂品椒▽映霾桓F,開關(guān)電容DC/DC變換技術(shù)也逐漸走向成熟,由于受到電容器制造技術(shù)的限制,這種變換器只適合于小功率的電壓變換。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,在不久的將來,開關(guān)電容DC/DC變換器必將在諸如航空航天電器、醫(yī)療儀器、機(jī)器人、通信設(shè)備、便攜式電腦等領(lǐng)域獲得廣泛的應(yīng)用。
評(píng)論