数字电源技术及应用优势.docx
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1、数字电源技术及应用优势近年来,数字控制技术在电遮中得到迅速的发展,各种在模拟电路中难以实现的现代控制方法开始应用于电源的控制中。随着数字佶号处理器DSP的发展,使数字式的史烛遮能达到较高的开关频率。相对模拟系统而言,数字系统在开关电源中具有设计周期短、灵活多变、易实现模块化管理、能够消除由离散元件引起的不稳定和电蹂干扰等优点。因此,数学电源在起精度电源中的应用越来越广泛,成为现代电源技术发展的一个重要方向。一、数字电源的定义和特点()数字电源的定义目前,数字电源有多种定义。定义一:通过数字接口控制的开关电源(它强调的是数字电源的“通信”功能)。定义二:具有数字控制功能的开关电源(它强谢的是数字
2、电源的“数控”功能)。定义三:具有数字监测功能的开关电源(它强调的是数字电源对温度等参数的“监测”功能)。上述三种定义的共同特点是“模拟开关电源的改造升级”,所强调的是“电源控制,其控制对象主要是开关电源的外特性。定义四:以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制整等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外在特性,并在“电源控制”的基础上增加r“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,最大限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部采用数字技术。与传统的模拟电源相比,数字电
3、源的主要区别是控制与通信部分。在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、电杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。此外,在兔杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与道更使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。通过实时过电迹保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。数字电源有用RSP控制的,还有用Ma.控制的。相对来讲,I)SP控制的电源采用数字述波方式,较MCU控制的电源更能满足更杂的电源需求,而且实时反应速度
4、更快、电源稳压性能更好。(二)数字电源的特点1 .控制智能化它是以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MC1.)为核心,将数字电源驱动器及Pm(控制器作为控制对象而构成的智能化开关电源系统。传统的由微控制器控制的开关电源,一般只是控制电源的启动和关断,并非真正意义的数字电源。2 .数模组件组合优化采用“整合数字电源”(FusionDigita1.Power)技术,实现了开关电源中模拟组件与数字组件的优化组合。例如,功率级所用的模拟组件幽退1.驱动罂,可以很方便地与数字电源控制器相连并实现各种保护及偏置电源管理,而Ia1.控制器也属丁数控模拟芯片。3 .集成度高实现了电源系统堆片集成化(Powe
5、rSystemonChip),将大量的分立式元赛件整合到个芯片或一组芯片中。4 .控制精度高能充分发探数字信号处理器及微控制涔的优势,使所设计的数字电源达到高技术指标。例如,其脉宽调制(PWM)分辨力可达150PS(101.2s)的水平,这是传统开关电源所望尘莫及的。数字电源还能实现多相位控制、非线性控制、负载均流以及故障预测等功能,为研制绿色节能型开关电源提供了便利条件。5 .模块化程度高数字电源模块化程度高,各模块之间可以方便地实现有机融合,便于构成分布式数字电源系统,提高电源系统的可然性.二、数字电源的基本原理数字电源的关键是电源管理、控制值丝的数字化处理,其基本要求是:在保障稳定性的前
6、提下,具有快速性、平科性和准确性。下面以负数点变换罂(PO1.)为例说明数字电源控制功能的实现原理和方法。负数点变换器(PO1.)通常用于将直流输入电压(一般为5V12V)调节成适用于负我要求的直流输出电压(0.7V3.3V).例如,在典型的基于降压(Buck)开关变换器的电路中,BUCk变换器包含一个脉冲宽度调制(PWM)主控制芯片,一对主功率开关和一个由储能电感和电容构成的低通邈播。在脉冲宽度调制控制芯片中,一个电阻分压器对电源的输出电压进行采样,误差越大盗将该输出电压与直潦参考电压进行比较从而产生电压误差信号,误差信号是一个强度与所需的输出电压校正成正比的模拟信号。通过具有某种控制规律的
7、误差补偿器(Compensator)进行放大后,其输出进入脉宽调制器(INM),经过与我波(通常为裾齿波或三角波)比较之后产生脉冲波,从而控制功率开关(通常为MoSFET)的导通与关断。由于MoSFET具有较大的输入门电容,因此驱动器电路有必要有效率地导通和关断它们.另有固定电眼电容网络一般公作为补偿回路,以确保动态响应和稳定性之间的正常平衡。电源的两个其它主要部分是输入和输出滤波器网络.这些部分由惑应器、电容和电阻构成,可以提供数种功能。输入滤波器有助于保护电源不受电源电压瞬态的影响,在动态负载变化过程中提供一些能量存储,并附带滤波器网络以使电源满足其输入引起的发射规范。输出述波器稳定输出电
8、压以确保电源满足其纹波和噪声规范,此外还存储能量以帮助维护负载电路的动态电流要求.重变的是,对于模拟或数个控制结构而言,输入和输出泄波器以及电源器件将基本上保持相同。在典型的数字电源控制系统结构中,输出电压感应排列类似于模拟系统。但是,根数转换器(ADC)代替了模拟系统的误差放大器,从而将感应到的模拟电压值转换成二进制数。除了输出电压之外,了解电源的输出电流和温度等其它模拟参数也非常有用。虽然独立的叨C可以感应每个参数,但是采用单个A1.)C并在它前面加设一个多路安用路往往是更加常用的方法。多路日用器(MUX)则将在要测量的模拟输入之间切换,并依次将每个输入发送至ADa由TMUX和ADC的采样
9、速率是固定的,因此ADC对每个参数都辘出一系列数字,每个数字由已知的时间段分隔,这些位供给为系统提供处理能力的微控制器。卡上程序内存存储着微控制器的控制酗,这些算法负责执行一系列有关ADC的输出值的计算。这些计算的结果包括误差信号、想要的聊动器级脉宽、各种驱动器输出的最佳延迟值以及回路补偿等参数。有了这些参数,数字脉宽调制器(DPWM)就可以通过驱动后控制外接的功率MOSFET,而电源管理部分也可以通过一定的接口及协议与外界通信了。模拟系统的外部回路补偿元件此时变得不再是必需的。输出电压、输出电流和温度限制等参数的参考值在生产期间被保存在非易失性内存中,或者可以通过PMBUS输入。在系统后动时
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