劉傳洋,劉景景
(池州學院,安徽 池州247000)
RCC變換器是一種自激型反激變換器,開關頻率隨電網電壓和輸出負載變化,結構簡單,不需振蕩電路,無直通現象,工作在臨界工作狀態(tài),采取自激振蕩方式來實現峰值電流控制。RCC能高效地提供多路輸出,電路元件全部由分立式元件構成,具有抗干擾能力強、工作穩(wěn)定可靠、電壓升降范圍寬等特點[1],是容量低于50 W的電源經常使用的變換器,被廣泛應用于手機充電器以及筆記本適配器等設備。同時,RCC變換器還可以用于多電平逆變器的開關驅動[2]。
圖1 RCC變換器基本電路
RCC變換器基本電路[3]如圖1所示。該電路由以下幾個部分組成:啟動、正反饋電路、過流檢測、穩(wěn)壓、電壓檢測及反饋、穩(wěn)壓、過流控制環(huán)節(jié)。
RCC變換器與普通PWM控制器不同,它是通過變頻控制來實現輸出的穩(wěn)定。頻率公式為:
式中,Uin是輸入電壓;n為變壓器原副邊匝比;Po為輸出功率;LP為變壓器原邊電感;Io為負載電流;D為占空比。從式(1)可以看出:輸入電壓越高、負載越輕,工作頻率越高;輸入電壓越低、負載越重,頻率越低。這可以從變壓器初級電感儲能的原理來解釋:當負載很輕時,需要很小的能量來維持輸出電壓,輸入電壓很高時,只要很短的導通時間就可以儲存所需的能量;相反地,輸入電壓低、負載重時,需要較長的導通時間來儲存所需要的能量。
在保證系統穩(wěn)定工作的前提下,為了達到精確的輸出電壓調節(jié)和良好的動態(tài)性能,需要準確設計補償環(huán)節(jié)的CEA1,CEA2和REA1[4-6]。然而,誤差信號放大器補償的最優(yōu)設計需要閉環(huán)控制系統中的小信號傳遞函數知識。RCC變換器工作在一個可變頻率,為了得到閉環(huán)控制系統的最優(yōu)設計,電路可簡化為僅包含一些在反饋控制電路中起作用的電路元件,小信號模型等效電路如圖2所示。
圖2 RCC變換器小信號等效電路
圖3 RCC變換器傳遞函數圖
基于以上等效電路,可以得到RCC小信號模型傳遞函數結構圖,如圖3所示。由圖2 RCC小信號等效電路圖可以得出輸出電壓控制傳遞函數GUeUo(s)=Uo/Ue,輸出電壓增益函數Kd=Ui/Ue,誤差信號放大器傳遞函數GUEA(s)=UEA/Ui,跨導增益函數G1(s)=iEA/UB,光耦輸入換能增益函數G2(s)=i2/iEA和傳遞阻抗增益函數G3(s)=Ue/ie。結構圖合并傳遞函數 方 程 GUeUo(s)、G1(s)、G2(s)和 G3(s),方 程GUeUo(s)=Uo/Ue進一步簡化,其中
式中,TINNER=G1G2G3GUeUo(s)。
正如公式(2)所示,傳遞函數GUEAUo(s)的低頻增益小于1。同樣,傳遞函數GUEAUo(s)的極值在內循環(huán)TINNER的帶寬之內,被移到關系到功率級間傳遞函數的更高頻率,其中功率級間傳遞函數的零點位置由于內部循環(huán)的存在不發(fā)生改變。
根據以上對RCC自激變換器的工作原理和小信號模型的分析,設計了功率為20 W的以MOS管為開關管的電壓型驅動RCC電源電路,輸入交流150~220 V,輸出為15 V和5 V兩路。結合RCC變換器的小信號模型和小信號模型傳遞函數的分析,對RCC電路的部分元件進行了優(yōu)化設計,RCC變換器的原理圖如圖4,利用Saber軟件建立了如圖5的仿真模型。
圖4 RCC變換器原理圖
圖5 RCC變換器仿真模型
根據仿真模型對RCC變換器進行仿真,在輸入電壓Uin為300 V的情況下得到仿真波形如圖6所示。仿真波形分別給出了輸入電壓和輸出電壓波形。圖6仿真時間為10 ms RCC變換器工作過程波形,從圖中可以看出變換器具有良好的動態(tài)特性。
圖6 RCC變換器的仿真波形
仿真結果表明,RCC是一種單端反激式的電源變換器,其主要缺點是:主開關管關斷時承受的電壓較高、變換器效率較低、輸出紋波較大。但它的優(yōu)點比較突出,其電路成本較低,同時電路構成相對比較簡單。另外,RCC在空載時,會出現間歇振蕩,還可以起到節(jié)能的作用。因此這種RCC變換器具有很強的工程實用性。
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