基于在線(xiàn)軟件工具的數字電源 UCD92xx 反饋環(huán)路調試指南
摘 要
基于UCD92xx 的非隔離數字電源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UCD92xx 配套使用的在線(xiàn)工具Fusion Digital Power Designer 可以在線(xiàn)調節反饋環(huán)路,提高環(huán)路調節的效率。本文在一款基于UCD9224 和UCD74120 的數字電源板上演示如何在線(xiàn)調節環(huán)路。
1、引言
設計一款基于UCD92xx 的非隔離數字電源,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)軟件工具對整個(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;
圖 1:UCD9224 內部框圖 圖 2:UCD74120 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)調試軟件Fusion Digital Power Designer
TI 提供與UCD92xx 配套的在線(xiàn)工具集: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 模式軟件。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。
圖 3:在線(xiàn)工具的配置界面圖 4:在線(xiàn)工具的設計界面
圖 5:在線(xiàn)工具的監控界面圖 6:在線(xiàn)工具的狀態(tài)界面
1.4 演示環(huán)路調試的數字電源板
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)路的調試,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。
圖 7:數字電源系統框圖
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,反饋電阻等。
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。
圖 8: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。
圖 9:Auto Tune 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。
圖 10: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
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