CCM升压变换器输出电容ESR和C的监测装置及方法制造方法及图纸

技术编号:12516231 阅读:84 留言:0更新日期:2015-12-16 14:22
本发明专利技术公开了一种CCM升压变换器输出电容ESR和C的监测装置及方法。该装置包括boost变换器主功率电路、驱动电路、显示单元和信号处理模块,其中信号处理模块包括功率电路控制单元、开关频率fs计算单元、占空比D计算单元、输出电压触发采样单元、电容ESR和C计算单元;该方法为通过检测开关管的PWM驱动脉冲信号,经占空比D计算单元得到占空比,经开关频率fs计算单元得到变换器的开关频率,输出电压触发采样单元一方面检测输出电压平均值,另一方面触发采样得到输出电压的瞬时值,将上述数据送入电容ESR和C计算单元,得到boost变换器中输出滤波电容当前ESR和C的值。本发明专利技术无需电流传感器,不影响变换器的正常工作,为电容和电源的寿命预测提供依据。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电能变换装置中的监测
,特别是一种CCM升压(Boost)变换 器输出电容ESR和C的监测装置及方法。
技术介绍
由于效率高、体积小等优点,开关电源在日常生产生活中应用十分广泛。一 般而言,为了得到较为稳定的输出电压,必须采用电容有效滤除高频噪声。变换器工 作一段时间之后,电容的容值(Capacitance, C)和等效串联电阻(Equivalent Series Resistance,ESR)会发生变化,与初电容值C和阻值ESR相比,当该变化量较大时,即可认为 该电容已失效,电容的失效将会造成电源和系统的运行故障。降压(Buck)、升压(Boost)、 升降压(Buck-Boost)变换器是三种最基本的开关电源变换器,其他的变换器均可以由这 三种变换器衍变而来。其中,CCM(Continuous Current Mode,电流连续模式)Boost变换器 在直流电动机、PFC功率因数校正电路以及直流电源等领域广泛使用,因此监测CCM Boost 变换器的输出滤波电容的ESR和C,预测其寿命非常重要。 获取电解电容ESR和C的方法主要可以分别两大类:一个是离线式检测方法,另一 个是在线式参数监测。目前较成熟的离线式测量方法多为电桥法(如使用LCR测量仪)或 脉宽调制法,但离线式检测方法通常需要观察激励信号下的电容响应,因此必须停止变换 装置的运行,甚至需要拆卸电容器,因而不能反映实际工作环境下的参数变化情况。在线式 监测手段利用变换装置中相关的电压电流信号,在不影响其正常工作的条件下完成电解电 容的参数辨识,实现在线故障预诊断,相较于其它手段更具有实用性,应用范围更广。现如 今大部分电解电容参数监测研究只单独针对ESR或C,监测不够全面。国外学者提出通过高 速采样电容电流和电压纹波,经卡尔曼滤波算法和塔斯汀双线性方法同时在线获得ESR和 C,并建立老化模型分析其剩余寿命,但算法较为复杂。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种CCM升压变换器输出电容ESR和C的监测装置及方 法,能够实时监测等效串联电阻ESR和电容的容值C的变化,对电解电容和电源的寿命进行 准确预测。 实现本专利技术目的的技术解决方案为:一种CCM升压变换器输出电容ESR和C的监 测装置,包括Boost变换器主功率电路、驱动电路、显示单元和信号处理模块,所述信号处 理模块包括功率电路控制单元、开关频率匕计算单元、占空比D计算单元、输出电压触发采 样单元、电容ESR和C计算单元; 所述Boost变换器主功率电路包括输入电压源Vin、开关管Qb、续流二极管D b、滤波 电感L、输出滤波电容和负载&,所述输出滤波电容包括等效串联电阻ESR和电容C,其中滤 波电感L的一端与电压源V in的正极连接,滤波电感L的另一端分别与开关管Q b的漏极及续 流二极管Db的阳极连接,开关管Q b的源极与电压源V ιη的负极连接,续流二极管D b的阴极 与等效串联电阻ESR以及负载&连接,等效串联电阻ESR的另一端与电容C的一端连接,电 容C的另一端及负载&的另一端均与电压源V ιη的负极连接,负载I两端为输出电压V ^ 所述功率电路控制单元的输入端分别与Boost变换器主功率电路的电压源Vin和 输出电压V。连接,功率电路控制单元输出端的PWM信号分别接入开关频率f s计算单元和占 空比D计算单元,Boost变换器主功率电路的输出电压V。和功率电路控制单元输出端的PffM 信号均接入输出电压触发采样单元,开关频率匕计算单元、占空比D计算单元、输出电压触 发采样单元的输出端均接入电容ESR和C计算单元,电容ESR和C计算单元的输出端接入 显示单元; 所述驱动电路的输入端与功率电路控制单元输出端的PffM信号连接,驱动电路的 输出端接入开关管Q b的门极。 -种CCM升压变换器输出电容ESR和C的监测方法,包括以下步骤: 步骤1,在信号处理模块中创建功率电路控制单元、开关频率匕计算单元、占空比 D计算单元、输出电压触发采样单元、电容ESR和电容量C计算单元; 步骤2,信号处理模块的功率电路控制单元采集Boost变换器主功率电路的输出 电压平均值V ci和输入电压V ιη,得到PffM信号并经驱动电路驱动开关管Qb; 步骤3,功率电路控制单元输出的PffM信号送入开关频率fs计算单元和占空比D 计算单元,经开关频率fs计算单元处理得出变换器当前的开关频率f s,经占空比D计算单 元处理得出变换器当前的占空比D ; 步骤4,功率电路控制单元输出的PffM信号和Boost变换器主功率电路的输出电压 V。同时送入输出电压触发采样单元,经输出电压触发采样单元处理得到输出电压的瞬时值 巧(〇)、t(urs/2)、f e.和输出电压的平均值Vc]; 步骤5,将得到的开关频率fs、占空比D、以及输出电压的瞬时值匕(〇)、K DTs/2)、 ?,,和输出电压的平均值入电容ESR和c计算单元进行综合处理,得到Boost 变换器中输出滤波电容当前等效串联电阻ESR和电容C的值; 步骤6,电容ESR和C计算单元将所得的等效串联电阻ESR和电容C的值送入显示 单元实时显示。 与现有技术相比,本专利技术的显著优点为:⑴不影响变换器的正常工作;(2)在线 监测电容的ESR和C值,为电容和电源的寿命预测提供依据;(3)无需电流传感器及其辅助 电路检测电容电流,减小了参数监测的难度。【附图说明】 图1是CCM Boost变换器开关周期中的工作波形。 图2是本专利技术CCM升压变换器输出电容ESR和C的监测方法示意图。 其中:Vin-输入电压,Iin-输入电流,i「电感电流,i「电容电流,I。-输出电流, V。-输出电压,V。-输出电压平均值,Qb-开关管,Db-二极管,L-电感,C-输出滤波电容值, ESR-等效串联电阻值,负载,Vgs-开关管Qb的驱动电压,D-占空比,t-时间,T s-变换器 开关周期,fs-变换器开关频率,A 电感电流纹波峰峰值, Vesr-等效串联电阻上的电压, vc-电容上的电压。【具体实施方式】 下面结合附图及具体实施例对本专利技术作出进一步详细说明。 本专利技术设id 种在线监测工作于电感电流连续模式(Continuous Conduction Mode,CCM)的升压(Boost)变换器输出滤波电容ESR和C的装置及方法。 1、理论推导: 图1为CCM Boost变换器开关周期中的工作波形。当开关管Qb导通时,二极管Db 截止,电感L两端的电压为Vin,其电感电流紅以V in/L的斜率线性上升。当二极管Db关断时, 电感电流紅通过二极管D b续流,此时电感L两端的电压为V in-V。,电感电流紅以(V in-V。)/ L的斜率下降。由于Boost变换器工作在CCM模式,因此在开关周期结束前,电感电流紅未 下降到零。电感电流1在一个开关周期内的平均值即为输出电流I。。 电容电流的表达式为:(1) 其中Vin为输入电压,V。为输出电压平均值,L为电感值,f ^Boost变换器的开 关频率,D为开关管的占空比,TsS Boost变换器的开关周期,t为时间,I ^为电感电流在一 个开关周期内的平均值。 电容电流、在电容本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种CCM升压变换器输出电容ESR和C的监测装置,其特征在于,包括Boost变换器主功率电路(1)、驱动电路(3)、显示单元(8)和信号处理模块,所述信号处理模块包括功率电路控制单元(2)、开关频率fs计算单元(4)、占空比D计算单元(5)、输出电压触发采样单元(6)、电容ESR和C计算单元(7);所述Boost变换器主功率电路(1)包括输入电压源Vin、开关管Qb、续流二极管Db、滤波电感L、输出滤波电容和负载RL,所述输出滤波电容包括等效串联电阻ESR和电容C,其中滤波电感L的一端与电压源Vin的正极连接,滤波电感L的另一端分别与开关管Qb的漏级、续流二极管Db的阳极连接,开关管Qb的源极与电压源Vin的负极连接,续流二极管Db的阴极分别与等效串联电阻ESR的一端、负载RL的一端连接,等效串联电阻ESR的另一端与电容C的一端连接,电容C的另一端、负载RL的另一端均与电压源Vin的负极连接,负载RL两端为输出电压vo;所述功率电路控制单元(2)的输入端分别与Boost变换器主功率电路(1)的输入电压源Vin和输出电压vo连接,功率电路控制单元(2)输出端的PWM信号分别接入开关频率fs计算单元(4)和占空比D计算单元(5),Boost变换器主功率电路(1)的输出电压vo和功率电路控制单元(2)输出端的PWM信号均接入输出电压触发采样单元(6),开关频率fs计算单元(4)、占空比D计算单元(5)、输出电压触发采样单元(6)的输出端均接入电容ESR和C计算单元(7),电容ESR和C计算单元(7)的输出端接入显示单元(8);所述驱动电路(3)的输入端与功率电路控制单元(2)输出端的PWM信号连接,驱动电路(3)的输出端接入开关管Qb的门极。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:周世林姚凯曹诚韩旭芝杨思文
申请(专利权)人:南京理工大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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