<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>

新聞中心

EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設計應用 > 基于在線(xiàn)軟件工具的數字電源UCD92xx反饋環(huán)路調試指南

基于在線(xiàn)軟件工具的數字電源UCD92xx反饋環(huán)路調試指南

作者: 時(shí)間:2013-07-16 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

摘 要

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/175780.htm

基于 的非隔離系統由控制芯片和功率級芯片構成。功率級芯片由Mosfet 驅動(dòng)和功率Mosfet組成,包括獨立的Mosfet 驅動(dòng)(如UCD7232),或者集成Mosfet 的功率級芯片(如UCD7242 和UCD74120等)。通過(guò)與 配套使用的Fusion Digital Power Designer 可以調節,提高調節的效率。本文在一款基于UCD9224 和UCD74120 的板上演示如何調節。

1、引言

設計一款基于 的非隔離,需要首先選擇合適的控制芯片和功率級芯片。當功率級芯片選用UCD74120 時(shí),因其內部集成了驅動(dòng)器和BUCK 上下管,外圍只需增加電感和輸出電容即可。然后可以使用在線(xiàn)對整個(gè)電源系統進(jìn)行配置和調節。

1.1 數字電源控制器UCD92xx

UCD92xx 是內部集成ARM7 核的非隔離數字電源控制器,可以靈活的配置為多路或多相模式,以UCD9224 為例,可以配置其為雙路輸出或單路四相并聯(lián)輸出等。 圖1 是UCD9224 的內部框圖,關(guān)鍵模塊包括:

● Fusion Power Peripheral:包含輸出電壓誤差的采集,環(huán)路補償及DPWM 的輸出等;

● ADC 采樣模塊:包含10 個(gè)ADC 接口,用來(lái)對外部信息(如溫度,電流)和內部信息(溫度)進(jìn)行采集;

● Analog Comparators 模塊:包含三個(gè)模擬比較器,用來(lái)完成對過(guò)流等故障的快速保護;

● ARM-7 模塊:包含ARM-7 核,Flash 和晶振等;

● PMBUS 模塊:通訊接口,用來(lái)與上位機進(jìn)行通信;

● 其它:包括SRE 控制等模塊,用來(lái)控制BUCK 運行于同步整流還是非同步整流模式;

內部框圖

1.2 功率級芯片UCD74120

UCD74120 是一款集成了驅動(dòng)器和BUCK 上下管的功率級芯片,最大輸出電流為25A,內部框圖如圖2。該芯片同時(shí)具有電流檢測及上報(給UCD92xx)功能,過(guò)流保護(輸出電流的過(guò)流保護和BUCK 上管過(guò)流保護),欠壓保護,過(guò)溫保護及故障上報功能(通過(guò)FLT 管腳)等。

1.3 在線(xiàn)Fusion Digital Power Designer

TI 提供與UCD92xx 配套的在線(xiàn)集:Fusion Digital Power Designer,包括offline 模式和online 模式。Offline模式用來(lái)離線(xiàn)配置,而online 模式可以在線(xiàn)對UCD92xx 配置和監控。本文涉及的在線(xiàn)環(huán)路調節是使用online 模式。圖3,4,5,6 顯示的即為該軟件工具的四個(gè)主要功能模塊。

● 配置:如圖3,實(shí)現對輸出電壓幅值及過(guò)壓點(diǎn)/欠壓點(diǎn),上電/下電斜率,輸出過(guò)流點(diǎn)等的配置;

● 設計:如圖4,由客戶(hù)選定主要功率器件及外圍元件參數,再由Fusion Digital Power Designer 實(shí)現對數字電源環(huán)路的配置及模擬仿真;

● 監控:如圖5,在線(xiàn)對輸出電流/電壓,輸入電壓等的實(shí)時(shí)監控;

● 狀態(tài):如圖6,記錄數字電源的各種故障,如過(guò)壓,過(guò)流,欠壓等,便于故障定位。

在線(xiàn)工具

1.4 演示環(huán)路的數字電源板

本文在一款基于UCD9224 和UCD74120 的數字電源單板上實(shí)際演示環(huán)路的,包括對應的實(shí)測波形。該電源的系統框圖如圖7 所示,包含了四個(gè)功率級,采用交錯并聯(lián)模式輸出。系統的規格為:輸入電壓12V,輸出電壓1.0V,最大輸出電流為80A。

數字電源框圖

2、環(huán)路在線(xiàn)調試細則

借助于Fusion Digital Power Designer-online 在線(xiàn)工具可以完成環(huán)路的配置及仿真,然后根據實(shí)測結果再微調,最終可以得到一個(gè)理想的環(huán)路配置,整個(gè)過(guò)程中無(wú)需調試硬件。

2.1 錄入功率級參數

在圖3 的設計界面中有“Edit Full Power Stage in Schematic”按鈕,點(diǎn)擊后彈出界面8。在該窗口中,用戶(hù)需要輸入實(shí)際使用的硬件參數值,包括電感(及DCR),電容,電阻等。

上述輸入的這些參數用來(lái)完成整個(gè)閉環(huán)環(huán)路的模擬與仿真。因此,當錄入的參數越是與實(shí)際參數一致,則仿真得到的環(huán)路參數也越是與實(shí)際相符。

錄入完畢后即可保存退出。

錄入功率級參數

2.2 使用Auto Tune 功能

錄入參數完畢后,就可以開(kāi)始進(jìn)行環(huán)路的補償及配置。首先可以使用Auto Tune 功能,這也是最為簡(jiǎn)單的環(huán)路配置方式。即,點(diǎn)擊“Compensation Mode”中的“Auto Tune”,此時(shí)圖9 中的中間上部區域會(huì )顯示配置后的環(huán)路參數:截止頻率19.05kHz,相位余量64.32°,增益余量15.16dB。該功能使用客戶(hù)所輸入的硬件參數,以及對相位增益的要求,來(lái)自動(dòng)配置環(huán)路補償。使用該功能后,Fusion Digital Power Designer 會(huì )進(jìn)行自動(dòng)配置環(huán)路補償,客戶(hù)無(wú)法更改環(huán)路配置。

圖9 右側區域是基于當前配置的環(huán)路參數模擬動(dòng)態(tài)后得到的結果。其中動(dòng)態(tài)條件是可以自行輸入的,最終的動(dòng)態(tài)紋波峰峰值在右側的上部區域有顯示。

如果對這個(gè)環(huán)路參數及模擬得到的動(dòng)態(tài)紋波峰峰值比較滿(mǎn)意,可以保留當前參數。環(huán)路調節完畢。

功能

2.3 手工優(yōu)化參數配置

假如使用Auto Tune 得到的參數不理想或者想進(jìn)一步優(yōu)化,可以點(diǎn)擊“Compensation Mode”中的“Manual”,然后通過(guò)調節Linear Compensation 和Non-linear Compensation 得到一個(gè)更為理想的環(huán)路配置。

1. Linear Compensation 的調試方法

如圖10,顯示的是某次環(huán)路配置結果,沒(méi)有使能Non-linear 功能??梢杂^(guān)察到,其截止頻率為1.27K。此時(shí)測試到的動(dòng)態(tài)波形(測試條件為:20A~40A~20A,斜率為2.5A/us)的峰峰值為159mV,超出了所要求的100mV指標。

還可以觀(guān)察到動(dòng)態(tài)波形的恢復時(shí)間也超出了要求的范圍,這是因為過(guò)大的動(dòng)態(tài)紋波峰峰值導致了EADC 輸出飽和,其輸出值被鉗制在一個(gè)固定值(該值與AFE 的Gain 有關(guān)系),因此環(huán)路補償電路只能根據該飽和值(小于實(shí)際輸出值)進(jìn)行補償,由此帶來(lái)了較長(cháng)的恢復時(shí)間。超長(cháng)的恢復時(shí)間的根因是動(dòng)態(tài)紋波峰峰值過(guò)大。

帶寬過(guò)低造成動(dòng)態(tài)響應差

下面將對上述不太理想的環(huán)路進(jìn)行優(yōu)化,措施包括調整低頻增益,第一零點(diǎn),第二零點(diǎn)和第二極點(diǎn)。

在進(jìn)行手動(dòng)調節前,需要選定調節方式。目前有三種方式可選:1)Real Zeros 模式;2)Complex Zeros 模式; 3)PID 模式。其中Real Zeros 模式最為貼近常規模擬電源的環(huán)路調節方式,下文主要針對此種方式闡述。

1) 調整低頻增益

觀(guān)察圖10 中的波特圖,功率支路的雙極點(diǎn)位于約6KHz 處,環(huán)路的兩個(gè)零點(diǎn)分別是4KHz(Fz1)和13.94KHz(Fz2),但是兩個(gè)零點(diǎn)的位置都在截止頻率的右側,因此零點(diǎn)對截止頻率的貢獻較小,可以嘗試增大低頻增益。

K 表示低頻增益。將K 值由原來(lái)的61.1dB 修改為72dB 后,截止頻率變?yōu)?0.41KHz,有了明顯的改善,且位于兩個(gè)零點(diǎn)之間。增益余量和相位余量亦滿(mǎn)足環(huán)路穩定準則的要求。

調整低頻增益的實(shí)際效果

2) 調整第一零點(diǎn)和第二零點(diǎn)

第一零點(diǎn)為4KHz,位于雙極點(diǎn)的左側。即,環(huán)路增益受到到第一零點(diǎn)的影響而增強后,隨后會(huì )受到雙極點(diǎn)的影響而衰弱。因此,此時(shí)右移第一零點(diǎn),將會(huì )減小截止頻率,相位余量也會(huì )被減小;反之,截止頻率和相位余量會(huì )繼續變大。例如,當將第一零點(diǎn)修改為5Khz 后,截止頻率減小到9.29KHz,相位余量減小為89.2°。

調整第一零點(diǎn)的實(shí)際效果

第二零點(diǎn)為14KHz,位于雙極點(diǎn)的右側,接近截止頻率。因此,當左移該零點(diǎn),原截止頻率處的環(huán)路增益得到增強,截止頻率會(huì )變大。第二零點(diǎn)處的相位會(huì )被提升,當截止頻率變大而接近第二零點(diǎn)后,相位余量也會(huì )因此變大。例如,當將第二零點(diǎn)修改為11KHz 后,截止頻率變大到9.87KHz,相位余量增大到94.68°。

調整第二零點(diǎn)的實(shí)際效果

3) 調整第二極點(diǎn)

觀(guān)察圖13 中的波特圖,增益余量對應的頻率為200KHz,而第一極點(diǎn)的位置是119.9KHz。因此,如果想進(jìn)一步增大增益余量,可以左移第一極點(diǎn)。此時(shí),增益達到200KHz 區域后會(huì )下降的更多,增益余量得以增大。

調整第二極點(diǎn)的實(shí)際效果

至此,低頻增益,零點(diǎn)和極點(diǎn)都有所調整。使用當前環(huán)路參數測試到的動(dòng)態(tài)波形見(jiàn)圖15,可以觀(guān)察到,動(dòng)態(tài)紋波的峰峰降低為90mV,已經(jīng)滿(mǎn)足指標要求。

線(xiàn)性補償調節及其實(shí)測波形

2、Non-linear Compensation 的使用

非線(xiàn)性補償的原理是在環(huán)路補償環(huán)節加入非線(xiàn)性控制,對大信號響應做進(jìn)一步的控制。即,當輸入到環(huán)路的誤差量超出一定范圍后使用更大的增益值,可以有效降低動(dòng)態(tài)波形的峰峰值,且不影響常態(tài)運行時(shí)的環(huán)路標。

以圖16 為例,當誤差量在Limit1 和Limit2 之間時(shí),環(huán)路增益值為1.25;當超過(guò)Limit1/2 但為超出Limit0/3時(shí),增益值為1.75;當超出Limit0/3 后,增益值為2.25。同時(shí),可以觀(guān)察到,使能非線(xiàn)性補償后環(huán)路的截止頻率,增益余量和相位余量與未使用非線(xiàn)性補償前是一致的。

上文提到的Limitx 中的數值針對的是EADC 的輸出(為無(wú)單位的純數值)。EADC 將參考電壓和輸出電壓之間的差值(Vref-Vout)轉化為數字化信號。因此,超出Limit2/3 的數值表示輸出電壓低于參考電壓,也即對應于輸出電流上跳的動(dòng)態(tài)響應。而低于Limit1/0 的數值表示輸出電壓高于參考電壓,也即對應于輸出電流下跳的動(dòng)態(tài)響應。最終,動(dòng)態(tài)紋波的峰峰值降低到了74mV,較未使用非線(xiàn)性補償變小了了約20%。

非線(xiàn)性增益調節及實(shí)測波形

2.4 環(huán)路參數調試完畢的保存及生效

環(huán)路參數確定后,點(diǎn)擊“Write to Hardware”按鈕可以保存當前參數。此時(shí),會(huì )彈出一個(gè)新的窗口,顯示用戶(hù)剛剛編輯的數據(Original)和實(shí)際寫(xiě)入到芯片的數據(New)。二者存在的輕微差異主要是由于模擬到數字轉化的量化誤差導致的。

保存數據并生效

雖然將“New”所對應的數據寫(xiě)入到了芯片中。但需要注意的是,此時(shí)UCD9224 實(shí)際使用的環(huán)路參數并不是上述數據。當只有當點(diǎn)擊“Activate CLA Bank”按鈕后才會(huì )使UCD9224 使用“New”所對應的數據。

3、軟啟動(dòng)階段對應的環(huán)路調試

UCD92xx 的環(huán)路補償電路對應有2 套參數,分別在輸出電壓軟啟動(dòng)階段和輸出電壓正常運行時(shí)使用,給應用帶來(lái)了極大的靈活性。通常,軟啟動(dòng)階段的環(huán)路響應可以略慢于正常運行時(shí)的環(huán)路響應,防止在起機過(guò)程中出現過(guò)沖等問(wèn)題。

圖18 是軟啟動(dòng)階段的環(huán)路配置,與正常運行時(shí)的環(huán)路配置相似。需要注意的有如下幾點(diǎn):

1. 盡量保證零極點(diǎn)的位置與正常運行時(shí)環(huán)路的零極點(diǎn)一致;

2. 可以通過(guò)將AFE 的Gain 修改為2X 或將Non-linear 的中間Gain 改為0.75 來(lái)降低環(huán)路帶寬;

軟啟動(dòng)階段環(huán)路調節



評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專(zhuān)區

關(guān)閉
国产精品自在自线亚洲|国产精品无圣光一区二区|国产日产欧洲无码视频|久久久一本精品99久久K精品66|欧美人与动牲交片免费播放
<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>