软开关技术具有快速动态响应、高稳定性、易控制、低损耗等特点,广泛应用于开关电源设备中。然而,功率开关期间快速的电流、电压转换对软开关降压转换器的传导噪声仍然有很大影响。针对上述问题,提出一种新型ZVS(Zero Voltage Switching...软开关技术具有快速动态响应、高稳定性、易控制、低损耗等特点,广泛应用于开关电源设备中。然而,功率开关期间快速的电流、电压转换对软开关降压转换器的传导噪声仍然有很大影响。针对上述问题,提出一种新型ZVS(Zero Voltage Switching)全波型软开关降压转换器拓扑,分析了此转换器的稳定性,运用扩展频谱时钟技术,采用调制谐振上升沿时间方法,不仅降低了转换器输出纹波,而且有效降低了转换器的电磁干扰(ElectroMagnetic Interference,EMI)噪声,通过仿真试验验证了该转换器的性能,与硬开关相比,EMI减低了22 dB,输出纹波减小到4.7 mV。展开更多
为了提升电感电流断续模式(discontinuousconductionmode,DCM)下开关电源转换器的瞬态响应性能,提出了一种基于电荷平衡原理和平均电流的差分外推控制方法.以Boost转换器为例,该方法利用采样的输出电压进行差分外推(differential extrap...为了提升电感电流断续模式(discontinuousconductionmode,DCM)下开关电源转换器的瞬态响应性能,提出了一种基于电荷平衡原理和平均电流的差分外推控制方法.以Boost转换器为例,该方法利用采样的输出电压进行差分外推(differential extrapolation,DE),预估负载对电荷的影响,进而通过平衡算法得到电流控制量.相较传统的使用电荷平衡原理的电流控制方法(charge balance principle based current control,CBPC),差分外推控制方法缩短了负载估计的延迟,减小了负载估计误差,为DCM转换器的控制设计提供了有效参考.通过Boost样机实验对比了CBPC控制与DE控制在输入、负载和参考电压发生扰动时的响应波形,结果表明,本文提出的DE控制对扰动的响应更加优异.展开更多
文摘为了提升电感电流断续模式(discontinuousconductionmode,DCM)下开关电源转换器的瞬态响应性能,提出了一种基于电荷平衡原理和平均电流的差分外推控制方法.以Boost转换器为例,该方法利用采样的输出电压进行差分外推(differential extrapolation,DE),预估负载对电荷的影响,进而通过平衡算法得到电流控制量.相较传统的使用电荷平衡原理的电流控制方法(charge balance principle based current control,CBPC),差分外推控制方法缩短了负载估计的延迟,减小了负载估计误差,为DCM转换器的控制设计提供了有效参考.通过Boost样机实验对比了CBPC控制与DE控制在输入、负载和参考电压发生扰动时的响应波形,结果表明,本文提出的DE控制对扰动的响应更加优异.