本文作者向我们介绍了一款使用线路电平控制(LLC)谐振转换器的数字电源控制实施方案,该转换器基于一款灵活的 32 位低成本高性能微控制器。文章还探讨了数字电源控制的一些关键要素,包括占空比控制、死区实时调节、频率控制以及不同安全运行区维持自适应阈值。 新型低成本、高性能微控制器(mcu)的出现,让大量嵌入式工业控制应用也可以享受到数字电源控制所具有的诸多好处。传统模拟电源系统很容易受到一些因素 的影响,例如:频率漂移、元件老化、温度引起的变化以及元件容限退化等等。另外,广大开发人员常常拘泥于一些经典的控制实施方案。除此以外,模拟型系统灵 活度不高,难以适应不同环境的工作条件,甚至对系统要求有严格的规定。 当我们使用数字方法进行设计时,可以用软件方式来实现电源系统部分,从而实现一定程度的灵活性,让单个构架能够在各种应用之间和各种工作条件下都能提供最佳的性能。利用软件控制算法,开发人员可以: * 通过配置(在工厂里和上电使用时)确保具有精确和可预见的系统表现,以解决组件容限问题 * 使用高级算法(例如:非线性、多变量等)提高效率,但在模拟型系统中并不可行 * 通过动态校准,实现长系统寿命下的稳定性能 * 利用单个控制器,支持多系统 * 通过自我诊断,提高系统可靠性 * 利用通信链路,实现智能管理 * 允许开发人员使用模型工具和C语言简化系统设计,无需在要求出现变化时重新进行模拟设计 * 支持在同一颗MCU上实现其他系统功能,降低系统成本 本文为我们介绍了一种使用线路电平控制(LLC)谐振转换器的数字电源控制实施方案,该转换器基于一款灵活的32位低成本高性能微控制器。文章探讨了数字电源控制的一些关键要素,包括占空比控制、死区实时调节、频率控制以及维持不同安全运行区的自适应阈值。 当存在有源负载时,可利用各种系数对电压补偿器进行微调,这显示了该实现方法的灵活性。可编程软启动/停止功能的使用以及转换速率控制,可以避免产生浪涌 电流,并降低有效噪声。最后,开发人员还可以看到混合突发模式(Hybrid Burst Mode)控制可以极大地提高轻负载和待机效率。 LLC谐振转换器系统结构图 ![]() 全部内容请点击:http://www.cndzz.com/diagram/3897_3902/109307.html |
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基于LLC谐振转换器的最优的数字电源控制

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