串联谐振控制电路原理是如何分析的?
开关变换器是一种负反馈控制系统,其控制环节是关键。变换器的控制方法分为电压模式和电流模式,电压模式控制,只有电压反馈的单闭环控制,误差放大器只检测输出电压,只有当输出电流和输出电压变化时。控制简单,但动态和稳态性能不够好。此外,由于在不考虑电流变化对系统的影响的情况下,仅对电压进行调节,因此无法调节变换器的功率。
在电压反馈的基础上,电流模式控制也引入电流反馈回路,其实质是使输出电感电流跟随误差电压设定的值,电感可由恒流源替代,从而可以通过二阶将系统减小到一阶,从而简化控制系统调节器的设计。在控制性能方面,它远优于电压模式。它可分为峰值电流控制、平均电流控制、滞环电流控制等模式。峰值电流为电流峰值作为控制对象,平均电流控制为电流的平均值,平均电流模式具有高增益电流放大器,可精确跟踪电流设定值,噪声抑制能力强,不需要斜率补偿,可应用于大多数设计人员青睐的任何电路拓扑等。
开关变换器的控制系统通常是在恒频的基础上设计的,串联谐振变换器的谐振频率会随着负载等效电感的变化而变化,从而使电路的工作状态发生偏移,滑入电感或C中。电容工作状态,会大大降低整个电路的效率。为了使电路在负载变化时保持谐振状态,对电路的工作频率进行跟踪,锁相环技术是一种常用的频率跟踪方法。本设计采用频率跟踪与功率控制相结合的方法对整个控制系统进行设计。频率跟踪模块采用锁相环技术。功率控制模块通过控制输出电路的电流来控制输出功率。动态响应快,控制性能好,能取得良好的效果。控制效果。
