【技术实现步骤摘要】
双管buck
‑
boost变换器的控制方法及系统
[0001]本专利技术涉及双管buck
‑
boost变换器的控制方法及系统,属于同步整流控制的
技术介绍
[0002]在储能电池充放电控制的应用中,基于双管的buck
‑
boost电路是目前市面高压储能系统主流的功率拓扑。如图1所示,其为双管buck
‑
boost变换器的电路图,以BOOST状态为例,当电感上电流较大,工作在CCM模式时,双管工作在同步整流模式下,续流阶段开通Q2管,续流电流通过Q2管,而不是从Q1管的本体二极管通过,因为本体二极管导通压降较大,因此能够显著提高系统转换效率;当电流较小时,工作在CDM模式时,错误的打开同步整流模式,会导致电流反向,导致出现元器件损坏等风险。因此如何判断是否打开同步整流是此种基于双管的buck
‑
boost变换器安全稳定高效运行的关键。
[0003]传统方式中,一般通过硬件电路检测开关管的电压或电流来进行控制,通过测量其电 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.双管buck
‑
boost变换器的控制方法,其特征在于:设置动态切换分界电流I
THRE
,采集双管buck
‑
boost变换器的环境温度t,根据环境温度进行动态切换分界电流I
THRE
的动态调节得到更新的判断电流SI
THRE
,采集双管buck
‑
boost变换器的电感电流并获得比较电感电流I
k
,通过比较电感电流I
k
与判断电流SI
THRE
比较得到判断信号对双管buck
‑
boost变换器的开关管进行控制。2.根据权利要求1所述双管buck
‑
boost变换器的控制方法,其特征在于:设置基准温度T与动态变量电流ΔI
STEP
,当环境温度高于基准温度时,SI
THRE
=I
THRE
-ΔI
STEP
,当环境温度高于基准温度时,SI
THRE
=I
THRE
+ΔI
STEP
。3.根据权利要求2所述双管buck
‑
boost变换器的控制方法,其特征在于:建立依据基准温度的浮动变量公式:ΔI
STEP
=Iva*(t
‑
T)*δ
∣t
‑
T∣
,判断电流SI
THRE
=I
THRE
+ΔI
STEP
,其中Iva为变量电流,δ
∣t
‑
T∣
为温度差对应的调节系数。4.根据权利要求2所述双管buck
‑
boost变换器的控制方法,其特征在于:设置判断电流SI
THRE
的阈值区间为I
MAX
~I
MIN
,其中I
MAX
为双管buck
‑
boost变换器的满载运行时的最大电感电流值,I
MIN
为0。5.根据权利要求1所述双管buck
‑
boost变换器的控制方法,其特征在于:对电感电流进行周期性采集,获得单个周期采样中的最大电流I
N
与最大电流I
N
之后的最后一个非0电流I
M
,计算下降电流差I
Delta
,I
Delta
=(I
N
‑
I
M
)/(M
‑
N),其中N为I
N
在周期采样中的位次,M为I
M
在周期采样中的位次,计算比较电感电流I
k
,I
k
=I
end
-I
Delta
,其中I
end
为周期采样中的最后一个采样电流。6.一种双管buck
‑
boost变换器的控制系统,其特征在于,包括:动态运算单元,用于设置动态切换分界电流I
THRE
,温度采样模块,用于采集双管buck
‑
boost变换器的环境温度t,所述温度采样模块与所述动态运算单元相通讯连接,所述动态运算单元包括更新动态模块,所述更新动态模块用于根据环境温度进行动态切换分界电流I...
【专利技术属性】
技术研发人员:张弘杰,徐力,王欣之,
申请(专利权)人:苏州海鹏科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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