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閱讀:53發(fā)布時(shí)間:2026-4-14
開(kāi)關(guān)電源由功率級(jí)和控制電路組成。 功率級(jí)執(zhí)行從輸入電壓到輸出電壓的基本功率轉(zhuǎn)換,包括開(kāi)關(guān)和輸出濾波器。 本問(wèn)內(nèi)容僅涉及降壓功率級(jí),不涉及控制電路。 介紹了在連續(xù)和非連續(xù)模式下運(yùn)行的降壓功率級(jí)的詳細(xì)穩(wěn)態(tài)和小信號(hào)分析。包括標(biāo)準(zhǔn)降壓功率級(jí)的變化和功率級(jí)組件選型的討論。
一、了解一下
常用的三種基本開(kāi)關(guān)電源拓?fù)涫墙祲?、升壓和降?升壓。這些拓?fù)涫欠歉綦x的,即輸入和輸出電壓共享一個(gè)公共地。然而,這些非隔離拓?fù)浯嬖诟綦x派生。電源拓?fù)涫侵搁_(kāi)關(guān)、輸出電感和輸出電容的連接方式。每個(gè)拓?fù)涠加歇?dú)特的屬性。這些特性包括穩(wěn)態(tài)電壓轉(zhuǎn)換比、輸入和輸出電流的性質(zhì)以及輸出電壓紋波的特性。另一個(gè)重要特性是占空比到輸出電壓傳遞函數(shù)的頻率響應(yīng)。見(jiàn)也可能是的功率級(jí)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是降壓功率級(jí),有時(shí)也稱為降壓功率級(jí)。電源設(shè)計(jì)人員之所以選擇降壓功率級(jí),是因?yàn)檩敵鲭妷菏冀K小于同極性的輸入電壓,并且未與輸入隔離。降壓功率級(jí)的輸入電流由于電源開(kāi)關(guān)(Q1 ) 每個(gè)開(kāi)關(guān)周期從零到 Io 脈沖的電流。這降壓功率級(jí)的輸出電流是連續(xù)的或非脈動(dòng)的,因?yàn)檩敵鲭娏魇怯奢敵鲭姼衅?電容器組合提供的;輸出電容從不提供整個(gè)負(fù)載電流。本文將描述降壓功率級(jí)在連續(xù)模式和非連續(xù)模式操作下的穩(wěn)態(tài)操作,并給出了理想波形。在介紹了 PWM 開(kāi)關(guān)模型之后,給出了占空比到輸出電壓的傳遞函數(shù)。

圖1 BUCK功率級(jí)原理圖
圖 1 顯示了包含驅(qū)動(dòng)電路塊的降壓功率級(jí)的簡(jiǎn)化示意圖。 電源開(kāi)關(guān) Q1 是一個(gè) n 溝道 MOSFET。 二極管 CR1 通常稱為捕捉二極管或續(xù)流二極管。 電感器 L 和電容器 C 構(gòu)成輸出濾波器。 分析中包括電容器 ESR、RC(等效串聯(lián)電阻)和電感器直流電阻 RL。 電阻器 R 代表功率級(jí)輸出所見(jiàn)的負(fù)載。
在降壓功率級(jí)的正常運(yùn)行期間,Q1 會(huì)反復(fù)接通和斷開(kāi),接通和斷開(kāi)時(shí)間由控制電路控制。 這種開(kāi)關(guān)動(dòng)作會(huì)在 Q1、CR1 和 L 的連接點(diǎn)產(chǎn)生一串脈沖,這些脈沖被 L/C 輸出濾波器過(guò)濾以產(chǎn)生直流輸出電壓 VO。 以下各節(jié)將給出更詳細(xì)的定量分析。
二、BUCK功率級(jí)穩(wěn)態(tài)分析
功率級(jí)可以在連續(xù)或不連續(xù)電感電流模式下工作。連續(xù)電感電流模式的特點(diǎn)是在穩(wěn)態(tài)工作的整個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),電流在電感中連續(xù)流動(dòng)。不連續(xù)電感電流模式的特點(diǎn)是電感電流在部分開(kāi)關(guān)周期內(nèi)為零。它從零開(kāi)始,達(dá)到峰值,然后在每個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)返回零。稍后將更詳細(xì)地討論這兩種不同的模式,并給出了電感值的設(shè)計(jì)指南,以根據(jù)額定負(fù)載保持選定的操作模式。 非常希望功率級(jí)僅在其預(yù)期范圍內(nèi)保持一種模式工作條件,因?yàn)楣β始?jí)頻率響應(yīng)在兩種工作模式之間變化很大。
在此分析中,使用了一個(gè) n 溝道功率 MOSFET,驅(qū)動(dòng)電路將正電壓 VGS(ON) 從柵極施加到 Q1 的源子,以打開(kāi) FET。使用 n 溝道 FET 的優(yōu)點(diǎn)是其 RDS(on) 較低,但由于需要浮動(dòng)驅(qū)動(dòng),因此驅(qū)動(dòng)電路更加復(fù)雜。對(duì)于相同的芯片尺寸,p 溝道 FET 具有更高的 RDS(on),但通常不需要浮動(dòng)驅(qū)動(dòng)電路。
晶體管 Q1 和二極管 CR1 繪制在虛線框內(nèi),端子標(biāo)記為 a、p 和 c。電感電流 IL 也標(biāo)記為 iC,是指流出端子 c 的電流。這些項(xiàng)目在降壓功率級(jí)建模部分有完整的解釋。
2.1 BUCK CCM模式穩(wěn)態(tài)分析
以下是連續(xù)導(dǎo)通模式下穩(wěn)態(tài)操作的說(shuō)明。本節(jié)的主要結(jié)果是推導(dǎo)了連續(xù)導(dǎo)通模式降壓功率級(jí)的電壓轉(zhuǎn)換關(guān)系。這個(gè)結(jié)果很重要,因?yàn)樗@示了輸出電壓如何取決于占空比和輸入電壓,或者相反,如何根據(jù)輸入電壓和輸出電壓計(jì)算占空比。穩(wěn)態(tài)意味著輸入電壓、輸出電壓、輸出負(fù)載電流和占空比是固定的而不是變化的。變量名稱通常使用大寫(xiě)字母來(lái)表示穩(wěn)態(tài)量。
在連續(xù)導(dǎo)通模式下,降壓功率級(jí)在每個(gè)開(kāi)關(guān)周期呈現(xiàn)兩種狀態(tài)。 ON 狀態(tài)是當(dāng) Q1 為 ON 且 CR1 為 OFF 時(shí)。 OFF 狀態(tài)是當(dāng) Q1 為 OFF 且 CR1 為 ON 時(shí)。一個(gè)簡(jiǎn)單的線性電路可以表示兩種狀態(tài)中的每一種,其中電路中的開(kāi)關(guān)在每種狀態(tài)下都被等效電路代替。兩種狀態(tài)的電路圖如圖 2 所示。

圖2 BUCK功率級(jí)CCM模式工作過(guò)程
導(dǎo)通狀態(tài)的持續(xù)時(shí)間為 D × TS = TON 其中 D 是占空比,由控制電路設(shè)置,表示為開(kāi)關(guān)導(dǎo)通時(shí)間與一個(gè)完整開(kāi)關(guān)周期時(shí)間 Ts 的比率。 OFF 狀態(tài)的持續(xù)時(shí)間稱為 TOFF。 由于連續(xù)模式每個(gè)開(kāi)關(guān)周期只有兩個(gè)狀態(tài),TOFF 等于 (1–D) × TS。 量 (1–D) 有時(shí)稱為 D'。 這些時(shí)間與圖 3 中的波形一起顯示。

圖3 CCM模式工作波形
參考圖 2,在 ON 狀態(tài)下,Q1 從其漏極到源極呈現(xiàn)低電阻 RDS(on),并且具有 VDS = IL × RDS(on) 的小壓降。電感的直流電阻上還有一個(gè)小電壓降,等于 IL × RL。因此,輸入電壓 VI 減去損耗 (VDS + IL × RL) 被施加到電感器 L 的左側(cè)。在此期間 CR1 處于關(guān)閉狀態(tài),因?yàn)樗欠聪蚱玫?。施加?L 右側(cè)的電壓就是輸出電壓 VO。電感電流 IL 從輸入源 VI 流經(jīng) Q1 并流向輸出電容器和負(fù)載電阻器組合。在導(dǎo)通狀態(tài)期間,施加在電感上的電壓是恒定的,等于 VI – VDS – IL × RL –Vo。采用圖 2 所示電流 IL 的極性約定,電感電流會(huì)隨著施加的電壓而增加。此外,由于施加的電壓基本恒定,電感電流線性增加。 TON 期間電感電流的增加如圖 3 所示。
電感電流增加的量可以使用熟悉的關(guān)系式計(jì)算:

導(dǎo)通狀態(tài)期間電感電流的增加由下式給出:

這個(gè)量 ?IL(+) 被稱為電感紋波電流。
參考圖 2,當(dāng) Q1 關(guān)斷時(shí),它的漏極到源極呈現(xiàn)高阻抗。因此,由于流入電感 L 的電流不能瞬間改變,電流從 Q1 轉(zhuǎn)移到 CR1。由于電感電流減小,電感兩端的電壓極性反轉(zhuǎn),直到整流器 CR1 變?yōu)檎蚱貌?dǎo)通。 L 左側(cè)的電壓變?yōu)?–(Vd + IL × RL),其中數(shù)量 Vd 是 CR1 的正向壓降。施加到 L 右側(cè)的電壓仍然是輸出電壓 VO。電感電流 IL 現(xiàn)在從地流經(jīng) CR1 并流向輸出電容和負(fù)載電阻組合。在關(guān)斷狀態(tài)期間,施加在電感器兩端的電壓幅度是恒定的,等于 (VO + Vd + IL × RL)。保持我們相同的極性約定,此施加的電壓是負(fù)的(或在導(dǎo)通期間與施加的電壓極性相反)。因此,電感電流在關(guān)斷時(shí)間內(nèi)減小。此外,由于施加的電壓基本恒定,電感電流線性下降。圖 3 說(shuō)明了 TOFF 期間電感電流的這種下降。
關(guān)斷狀態(tài)期間電感器電流的下降由下式給出:

這個(gè)量 ?IL(–) 也稱為電感紋波電流。
在穩(wěn)態(tài)條件下,導(dǎo)通時(shí)間期間的電流增加量 ?IL(+) 和關(guān)斷時(shí)間段內(nèi)的電流減少量 ?IL(–) 必須相等。 否則,電感器電流將在周期與周期之間凈增加或減少,這將不是穩(wěn)態(tài)條件。 因此,可以將這兩個(gè)方程對(duì)VO進(jìn)行等式求解,得到連續(xù)導(dǎo)通模式降壓轉(zhuǎn)換關(guān)系。
解出Vo:

并且,用 TS 代替 TON + TOFF,并使用 D = TON/TS 和 (1–D) = TOFF/TS,VO 的穩(wěn)態(tài)方程為:

請(qǐng)注意,在簡(jiǎn)化上述過(guò)程中,假設(shè) TON + TOFF 等于 TS。 這僅適用于連續(xù)傳導(dǎo)模式,我們將在不連續(xù)傳導(dǎo)模式分析中看到。
補(bǔ)充知識(shí)點(diǎn):(關(guān)于伏秒平衡)
這里有一個(gè)重要的點(diǎn):將 ΔIL 的兩個(gè)值設(shè)置為彼此相等相當(dāng)于平衡電感器上的伏秒數(shù)。 施加到電感器的伏秒是施加電壓和施加電壓時(shí)間的乘積。 這是根據(jù)已知電路參數(shù)計(jì)算 VO 或 D 等未知值的方法,本文將重復(fù)應(yīng)用該方法。 電感器上的伏秒平衡是一種物理必需品,至少應(yīng)該和歐姆定律一樣理解。
在上述 ?IL(+) 和 ?IL(–) 等式中,直流輸出電壓被隱含地假定為常數(shù),在導(dǎo)通時(shí)間和關(guān)斷時(shí)間內(nèi)沒(méi)有交流紋波電壓。 這是一種常見(jiàn)的簡(jiǎn)化,涉及兩種不同的效果。 首先,假設(shè)輸出電容足夠大,其電壓變化可以忽略不計(jì)。 其次,還假定電容器 ESR 兩端的電壓可以忽略不計(jì)。 這些假設(shè)是有效的,因?yàn)榻涣骷y波電壓被設(shè)計(jì)為遠(yuǎn)小于輸出電壓的直流部分。
上述 VO 的電壓轉(zhuǎn)換關(guān)系說(shuō)明了這樣一個(gè)事實(shí),即 VO 可以通過(guò)調(diào)整占空比 D 來(lái)調(diào)整,并且始終小于輸入,因?yàn)?D 是介于 0 和 1 之間的數(shù)字。 常見(jiàn)的簡(jiǎn)化是假設(shè) 和 RL 小到可以忽略。 將 VDS、Vd 和 RL 設(shè)置為零,上述等式可大大簡(jiǎn)化為:

將電路操作可視化的另一種簡(jiǎn)化方法是將輸出濾波器視為平均網(wǎng)絡(luò)。 這是一種有效的簡(jiǎn)化,因?yàn)闉V波器截止頻率(通常在 500 Hz 和 5 kHz 之間)始終遠(yuǎn)低于電源開(kāi)關(guān)頻率(通常在 100 kHz 和 500 kHz 之間)。 施加到濾波器的輸入電壓是 Q1、CR1 和 L 結(jié)點(diǎn)處的電壓,標(biāo)記為 Vc–p。 濾波器通過(guò) Vc–p 的直流分量(或平均值)并大大衰減輸出濾波器截止頻率以上的所有頻率。 因此,輸出電壓只是 Vc-p 電壓的平均值。
為了將電感電流與輸出電流相關(guān)聯(lián),請(qǐng)參見(jiàn)圖 2 和圖 3,請(qǐng)注意電感在整個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)向輸出電容器和負(fù)載電阻組合提供電流。 開(kāi)關(guān)周期內(nèi)平均的電感電流等于輸出電流。 這是正確的,因?yàn)檩敵鲭娙萜髦械钠骄娏鞅仨殲榱恪?以等式形式,我們有:

此分析適用于連續(xù)電感電流模式下的降壓功率級(jí)操作。 下一節(jié)將描述非連續(xù)導(dǎo)通模式下的穩(wěn)態(tài)操作。 主要結(jié)果是推導(dǎo)出非連續(xù)傳導(dǎo)模式降壓功率級(jí)的電壓轉(zhuǎn)換關(guān)系。
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