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[導(dǎo)讀]在現(xiàn)代電子設(shè)備中,開關(guān)電源因其高效、緊湊等優(yōu)勢,成為電力轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵部件。隨著能源效率要求的不斷提高以及電子設(shè)備多樣化的負載需求,單一控制模式的開關(guān)電源難以在全負載范圍內(nèi)保持高效運行。多模式控制策略應(yīng)運而生,它通過在不同負載條件下靈活切換控制模式,顯著提升了開關(guān)電源的整體性能。

在現(xiàn)代電子設(shè)備中,開關(guān)電源因其高效、緊湊等優(yōu)勢,成為電力轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵部件。隨著能源效率要求的不斷提高以及電子設(shè)備多樣化的負載需求,單一控制模式的開關(guān)電源難以在全負載范圍內(nèi)保持高效運行。多模式控制策略應(yīng)運而生,它通過在不同負載條件下靈活切換控制模式,顯著提升了開關(guān)電源的整體性能。

多模式控制策略的需求背景

傳統(tǒng)開關(guān)電源在輕載時,若采用固定頻率的脈寬調(diào)制(PWM)模式,開關(guān)管的開關(guān)損耗會導(dǎo)致效率急劇下降。而在重載時,脈頻調(diào)制(PFM)模式由于開關(guān)頻率的不確定性,可能引發(fā)較大的輸出紋波和電磁干擾(EMI)問題。為解決這些問題,多模式控制策略旨在綜合不同控制模式的優(yōu)點,使開關(guān)電源在輕載、重載以及動態(tài)負載變化等各種工況下,都能實現(xiàn)高效率、低紋波和低 EMI 的性能指標。

常見的多模式控制策略

PWM 模式

PWM 控制是在固定開關(guān)頻率下,通過改變脈沖寬度來調(diào)節(jié)占空比。當(dāng)輸出電壓升高時,控制芯片通過采樣輸出電壓和電流,經(jīng)比較調(diào)節(jié)輸出脈沖信號的周期不變而脈沖寬度減小,使占空比減小,從而降低輸出電壓。在重載情況下,PWM 模式能保持較高的轉(zhuǎn)換效率,且由于開關(guān)頻率固定,其抗電磁干擾能力較強,輸出電壓紋波較小,動態(tài)響應(yīng)速度較快,設(shè)計結(jié)構(gòu)也相對簡單。

PFM 模式

PFM 控制將脈沖寬度固定,通過改變開關(guān)頻率來調(diào)節(jié)占空比。當(dāng)輸出電壓升高時,控制芯片調(diào)節(jié)輸出信號的脈沖寬度不變而周期變長,即減小頻率,使占空比減小,進而降低輸出電壓。在輕載時,PFM 模式減少了開關(guān)次數(shù),降低了開關(guān)損耗,能獲得比 PWM 模式更高的轉(zhuǎn)換效率。

混合調(diào)制模式

混合調(diào)制模式結(jié)合了 PWM 和 PFM 的特點,脈沖寬度與開關(guān)頻率均不固定。在實際應(yīng)用中,常見的是 PWM/PFM 混合模式,即在輕載時以 PFM 調(diào)制方式工作,減少開關(guān)次數(shù)以提高轉(zhuǎn)換效率;重載時切換到 PWM 調(diào)制方式,提高轉(zhuǎn)換效率并降低輸出電壓紋波。這種模式的切換依據(jù)負載電流的大小變化,需要設(shè)計合理的自動切換電路,以實現(xiàn)平滑過渡。

多模式控制的實現(xiàn)方案

硬件設(shè)計

實現(xiàn)多模式控制需要精心設(shè)計硬件電路。例如,需要精準的電壓和電流采樣電路,以實時監(jiān)測輸出電壓和負載電流,為控制模式的切換提供準確依據(jù)。驅(qū)動電路要能夠適應(yīng)不同控制模式下對開關(guān)管驅(qū)動信號的要求,確保開關(guān)管可靠導(dǎo)通和關(guān)斷。此外,還需設(shè)計專門的模式切換邏輯電路,根據(jù)采樣數(shù)據(jù)和預(yù)設(shè)的切換閾值,自動控制開關(guān)電源在不同模式之間切換。

控制芯片選擇

選擇合適的控制芯片對實現(xiàn)多模式控制至關(guān)重要。一些先進的控制芯片集成了多種控制模式,并內(nèi)置了復(fù)雜的邏輯控制單元,能夠根據(jù)負載條件自動選擇最優(yōu)的控制模式。如 Power Integrations 公司的 TOP264vg 芯片,采用多模式 PWM 控制策略,可根據(jù)負載條件自動調(diào)整工作模式,在全負載范圍內(nèi)提升效率。其 132kHz 的高頻工作模式有助于減小變壓器的體積,66kHz 選項則能滿足高效率要求。

軟件算法

軟件算法在多模式控制中起到核心作用。通過編寫合適的算法,控制芯片能夠快速、準確地處理采樣數(shù)據(jù),判斷當(dāng)前的負載狀況,并依據(jù)預(yù)設(shè)的規(guī)則實現(xiàn)控制模式的切換。例如,在 PWM/PFM 混合模式中,算法需要精確設(shè)定負載電流的切換閾值,確保在負載變化時,模式切換既及時又平穩(wěn),避免出現(xiàn)模式頻繁跳動的問題。

多模式控制策略的優(yōu)勢

多模式控制策略使開關(guān)電源在輕載時通過 PFM 模式降低開關(guān)損耗,提升效率;重載時利用 PWM 模式保證轉(zhuǎn)換效率和輸出電壓穩(wěn)定性。通過在不同負載條件下自動切換到最佳控制模式,多模式控制顯著提高了開關(guān)電源在全負載范圍內(nèi)的平均效率,有效降低了能源消耗。由于能夠根據(jù)負載動態(tài)調(diào)整控制模式,開關(guān)電源對負載變化的響應(yīng)更加迅速和準確,能夠快速穩(wěn)定輸出電壓,滿足電子設(shè)備對電源動態(tài)性能的嚴格要求。通過合理選擇控制模式,如在高頻段采用合適的模式,可以減小變壓器和電感等磁性元件的尺寸,從而實現(xiàn)開關(guān)電源的小型化和輕量化,這對于空間受限的電子設(shè)備具有重要意義。

多模式控制的開關(guān)電源在眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。在消費電子領(lǐng)域,手機充電器、平板電腦電源適配器等設(shè)備采用多模式控制策略,既能在滿載時快速充電,又能在輕載時降低功耗,延長電池續(xù)航時間。在工業(yè)領(lǐng)域,自動化設(shè)備、通信基站等對電源的效率和穩(wěn)定性要求極高,多模式控制的開關(guān)電源能夠滿足這些設(shè)備在不同工況下的電力需求。隨著科技的不斷發(fā)展,對開關(guān)電源的性能要求將持續(xù)提高。未來,多模式控制策略將朝著更加智能化、集成化的方向發(fā)展。智能算法的引入將使開關(guān)電源能夠更精準地感知負載變化,實現(xiàn)更優(yōu)化的模式切換。同時,更高集成度的控制芯片和功率器件將進一步提升開關(guān)電源的性能,減小其體積,為電子設(shè)備的發(fā)展提供更強大的電力支持。

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