100W同步整流原边反馈反激变换器数字控制算法设计

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为提高功率、降低损耗和减小体积,开关电源的发展趋势是大功率、高效率和小型化,采用同步整流技术和数字控制方式的原边反馈反激变换器被广泛使用于100W以下的电源应用场合。然而在高电压大功率情况下,由于采用同步整流结构,导致已经成熟的数字逼近式双线拐点采样方案不准,以及连续导通模式比断续导通模式效率低的问题,阻碍了数字控制同步整流原边反馈反激变换器在大功率下的进一步应用。针对上述存在的问题,本文设计了100W同步整流原边反馈反激变换器数字控制算法。首先以主拓扑结构、数字采样技术、效率分析与优化技术为切入点,分析了变换器基本工作原理,主要完成了以下工作:(1)设计了具有连续工作模式和断续工作模式的同步整流控制环路;(2)设计了单输出DAC中点采样算法,以替代原逼近式双线拐点采样算法,无论采样波形斜率如何、拐点如何,都能获得较高的采样精度和较好的拐点跟随效果;(3)设计了适用于连续导通模式和断续导通模式的高精度采样补偿方案,对采样电压进行修正补偿,从而实现了电压的精准恒压输出;(4)基于损耗模型的建模和电路损耗的分析对比,给出了连续导通模式下死区时间的自适应优化方案,减小了系统损耗,提高了连续导通模式下的整体效率。最后根据所提出的算法,搭建MATLAB Simulink平台,并进行算法级与行为级仿真。利用MATLAB与Modelsim联合平台进行RTL级仿真验证系统环路功能,并设计PCB系统板和功率板,在FPGA验证平台上,实测验证上述所设计的数字环路算法和分析数字控制同步整流原边反馈反激变换器的性能。根据实测结果,本设计的单输出DAC中点采样算法和采样误差补偿方案,在全负载输入电压范围内,同步整流反激变换器系统的恒压精度达到±0.65%。此外,100W数字控制同步整流原边反馈反激变换器在全负载范围内的平均效率为93.64%,其中峰值效率高达96%,满足了设计指标要求。
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