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文档简介
一种四开关升降压变换器的双时间尺度优本发明公开了升降压变换器领域的一种四电感电流值以及开关管Q1和Q4共同导通的持续时间T1、开关管Q1与Q3共同导通的持续时间T2;2样值Vo、电感电流值IL以及开关管Q1S2:电感电流优化器读取S1中的数据,计算得用于控制开关管Q1~Q4在下一开关周期的通断状态b;输入电压采样值Vi与输出电压采样值Vo相减得到输入电压与输出电压的差值信号Eio,3控制量Ta与Tc相减得到Q1与Q4共同导通的持续时间T1,Tb与Td相加得到开关管Q1与Q3共与输出电压采样值Vo通过下式计算获得开关Q3共同导通的持续时间T3根据下式计算得到Q2与Q4共同导smin表示四开关升降压变换器的最小开关周期;4计算获得开关管Q1~Q4在下一开关周期的导通4扑的控制策略做了深入的研究。大体可以分为硬开关多模式PWM调制策略和四边形电感电关又可以通过优化电感电流有效值进一步提高5[0011]如图6所示,该方法通过控制T1或T1+T2时刻的电感电流值恰好等于满足开关器件T1[0013]临界电流逼近变频控制方法的控制逻辑流程图如图7所示,在不同条件下电感电6与Q3共同导通的持续时间T2到电感电流优化器,并输出用于控制开关管Q1~Q4在下一开关b;[0038]输入电压采样值Vi与输出电压采样值Vo相减得到输入电压与输7[0040]控制量Ta与Tc相减得到Q1与Q4共同导通的持续时间T1,Tb与Td相加得样值Vi与输出电压采样值Vo通过下式计算获得开关管Q2与Q3共同导通的持续管Q2与Q3共同导通的持续时间T3根据下式计算得到Q2与Q4共同Q4在下一开关周期的导通时间。[0052]图2为四开关升降压变压器在四边形电感电流调制策略控制下的工作时序波形8[0061]图4为四开关升降压变压器在不同的负载电流下得到的电感电流有效值的函数图[0062]图5为现有技术根据查表法实现四开关升降压变压器的最小电感电流有效值控制[0063]图6为现有技术根据临界电流逼近变频控制方法实现四开关升降压变压器的电感[0065]图8为现有技术实现临界电流逼近变频控制方法时在不同条件下电感电流的波形[0069]图12为本发明的输出电压调节器在输入电压不变、输出电流突增时的调节过程[0070]图13为本发明的输出电压调节器在输入电压不变、输出电流突减时的调节过程9L应该满足以下约束条件:4的寄生电容。>0成立但是DK=1不成立,则表明在当前周期的扰动方向下电感电流有效值ILrms的寻优方bbb;[0113]输入电压采样值Vi与输出电压采样值Vo相减得到输入电压与输Vi与输出电压采样值Vo通过下式计算获得开关管Q2与Q3共[0121]输出电压调节器中使用了传统的PI调节器,且其他的信号运算过程只需要6次乘几十微秒后某一开关周期内的电感电流波形,(c)是经过几十毫秒到几百毫秒迭代寻优后得到的某一开关周期内的电感电流波形,从图中可见,电感电流有效值相较图(b)明显减3和T4的值,不需要建立大量的数据表,消除了查表法中各个数据点之间的数据空
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