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      控制環路設計——反激篇

      發布時間:2021-07-27 責任編輯:lina

      【導讀】說到環路,我相信對于電源工程師來說都是個頭疼的問題。經常會有初學者在設計一款電源后,調試時發現波形雜亂,還伴隨著花里胡哨的震蕩,但又無從下手。因為環路理論涉及的知識比較廣,確實不是看一篇兩篇文章就能搞懂的,因此我計劃開設一個小專題,專門來研究環路。
       
      說到環路,我相信對于電源工程師來說都是個頭疼的問題。經常會有初學者在設計一款電源后,調試時發現波形雜亂,還伴隨著花里胡哨的震蕩,但又無從下手。因為環路理論涉及的知識比較廣,確實不是看一篇兩篇文章就能搞懂的,因此我計劃開設一個小專題,專門來研究環路。我們不從繁瑣的理論知識去學習和認知環路,而是通過一個實際案例來分析關于環路的方方面面,碰到環路問題就想解決辦法。希望大家都能有所收獲。
       
      開篇,我舉一個開關電源調試過程中會碰到的一個常見的問題:
       
      控制環路設計——反激篇

      控制環路設計——反激篇
       
      我們在調試的時候,可能會遇到波形劇烈抖動,且無規律,可能還伴隨著大小波的情況。遇到這種現象那么我們就要考慮是不是我們的環路設計出現了問題。
       
      一、反激介紹——穩壓電源是如何工作的?
       
      控制環路設計——反激篇
       
      從圖中我們可以看出,一個開關電源是有功率級+調制器+補償器組成的。我們前面有分析過反激變換器的工作原理以及計算,在這里進行一個小總結:
      1、Vout 每時每刻參考 Vref 進行比較以獲得誤差 ?= Vref –k*Vout 。
      2、誤差補償得到控制信號。
      3、調制器將控制信號轉移到 PWM。
      4、功率級做出反應以盡可能地減小 ?。
       
      經過上述過程,我們就能理解反激變換器在閉環控制時的工作過程。
       
      那么,客戶想要一個啥樣的電源呢?
      1、穩定--無論負載、輸入、溫度和其他條件如何。
      2、精準--輸出就是我們想要的。
      3、快速--對任何傳入擾動(例如負載瞬變)的快速反應。
       
      控制環路設計——反激篇
       
      一、反激穩態——什么是極點、零點和bode圖?
       
      概念我就不在這里啰嗦了,后續我們會逐一討論。先來看看,對于一個電路開環的傳遞函數是啥樣的?
       
      控制環路設計——反激篇
       
      求解 N(s)=0 得到零,求解 D(s)=0 得到極點。舉個例子:
       
      控制環路設計——反激篇
       
      我們分別令分子、分母=0,可以得到:
       
      控制環路設計——反激篇
       
      根據以上式子我們可以畫出響應的bode圖,也就是增益和相位:
       
      控制環路設計——反激篇
       
      實際中,我們得到的不是這種圖像,而是平滑曲線。
       
      控制環路設計——反激篇
       
      了解了相關傳遞函數,我們就來分析震蕩是怎么產生的,我們如何去避免震蕩?
       
      我們先來看看反激的閉環系統是長啥樣的?
       
      控制環路設計——反激篇
       
      前面我們小結了一波反激變換器的閉環工作方式,我們在這里直接用方框圖來說明。K:反饋,G(s):補償,F(s):PWM控制器,H(s):功率級。由此我們可以寫出,該閉環控制環路的傳遞函數:
       
      控制環路設計——反激篇
       
      從中我們可以看到,KG(s)F(s)H(s)是一個開環的傳遞函數,如果出現分母為零,那么該等式就無解,也就是說系統永遠也不會穩定,就會出現自激振蕩的現象:
       
      控制環路設計——反激篇
       
      但是,一般我們實際測試過程中,用的最多的是環路分析儀,這些等式只是在理論分析的過程中才會用到,那么實際我們通過環路分析儀測試出來的bode圖如何去判斷系統是否穩定呢?
       
      我們首先要了解,環路分析儀出來后,有一個相位phase和一個增益gain,我們怎么去看。
       
      控制環路設計——反激篇
       
      一般而言,測試出來橫坐標都是頻率的十倍頻,雙坐標系中有dB單位的是對應的增益,以多少°對應的是相位。從圖中我們可以得到啥呢?首先是增益的過零點處,所對應的的橫坐標我們叫穿越頻率,增益過零點處對應的相位與180°的差值的絕對值為相位裕度,相位過180°處所對應的增益與0dB的差值的絕對值是增益余量。
       
      知道這寫bode圖上的信息后,我們還需要了解這些穿越頻率、相位裕度、增益余量到低多少合適?
       
      對于增益余量,我們希望每個周期的單次噪聲都可以衰減到1/4,即:
       
      控制環路設計——反激篇
       
      控制環路設計——反激篇
       
      我們通過圖中可以了解到:
       
      1)Q 因子為 0.5(臨界響應)意味著相位裕度為 76°
      2)45°的相位裕度對應于 1.2 的 Q:振蕩響應!
       
      了解了以上信息,到底啥樣的bode圖是我們所需要的呢?
       
      控制環路設計——反激篇
       
      總結一下:
      穩定--較高的相位裕度
      快速--合適的帶寬(即穿越頻率)
      精準--高直流增益
       
      控制環路設計——反激篇
       
      其實,這些圖像我們在分析的時候可以用mathcad去畫出來的,首先我們需要算出反激的傳遞函數,舉個例子:
       
      控制環路設計——反激篇
       
      要去畫出系統的小信號模型,其次針對反饋、控制器、功率級進行重點拆分,即影響環路的器件,最后就能列出表達式:
       
      控制環路設計——反激篇
       
      這個怎么寫出來的,后面我們也會一一講到。接下來我們就可以根據等式代入已知量:
       
      控制環路設計——反激篇
       
      控制環路設計——反激篇
       
      三、補償環路設計
       
      在設計之前我們要了解,補償器的基本原型:
       
      1、Type1:1極點在原點,無相位提升
       
      控制環路設計——反激篇
       
      2、Type2:原點1極點,1零1極,相位提升至90°
       
      控制環路設計——反激篇
       
      3、Type3:原點1極點,2零2極,相位提升至180°
       
      控制環路設計——反激篇
       
      我們在反激變換器中,常用的是TYPE2,所以針對type2我們著重講解一下。首先為了直觀的反應補償機理,我們用運放來進行分析。
       
      控制環路設計——反激篇
       
      根據運放的虛短虛斷,我們可以得到傳遞函數:
       
      控制環路設計——反激篇
       
      由于C2遠大于C1,我們假若沒有C1可以得到:
       
      控制環路設計——反激篇
       
      根據前面章節提到的算法,我們可以畫出type2的bode圖:
       
      控制環路設計——反激篇
       
      也就反映出,這種補償電路在環路中的補償形式。具體來看電容在環路增益中起到了哪些作用呢?
       
      (來源:星球號,作者:liuxiaofei126 )
       
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