System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法技术_技高网

一种优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法技术

技术编号:40927502 阅读:8 留言:0更新日期:2024-04-18 14:50
本发明专利技术提供的一种优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,通过获取反馈零点补偿电路的输入电压和反馈零点补偿电路的输出功率,并基于该输入电压和输出功率计算输出电压的波动量,然后基于输出电压的波动量计算差值电压的波动量,以差值电压的波动量获取反馈零点补偿电路的补偿电压。通过补偿电压补偿差值电压的波动量,能够减小输出电压纹波的影响,使得反馈零点补偿电路的导通时间更稳定,有效优化总谐波失真。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电子,具体但不限于涉及一种优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法


技术介绍

1、图1示出了一种boost电路,该电路开关管q1的导通由电源芯片控制。图2示出了电源芯片工作原理的简易示意图,反馈电阻r1和反馈电阻r2将输出电压vout变换成反馈电压vfb,电源芯片接收到反馈电压vfb,并将预设的基准电压vref与反馈电压vfb输入到误差放大器gm中,生成差值电压ve。差值电压ve与预设的锯齿波电压进行比较,生成方波信号,电源芯片通过该方波信号控制开关管q1的导通/关断。

2、boost电路通过上述反馈环路能够满足开关管q1控制的基本需求,然而,由于电路负载是处于变化中的,如果输出功率不断增加,输出电压的纹波也会不断增大。如此,会导致反馈电压vfb发生波动,继而影响差值电压ve。如图3所示,差值电压ve1是理想电压,差值电压ve1与锯齿波电压进行比较后,生成的是理想方波信号pwm1;差值电压ve2是受扰动的实际电压,生成的是实际方波信号pwm2。可以看到,由于输出电压纹波的干扰,导致控制开关管q1的方波信号发生了改变,继而使得boost电路的导通时间不稳定,加大了总谐波失真。

3、如图4所示,为了减小输出电压纹波的影响,常用的方法是增加一个补偿电压vc叠加于差值电压ve中,由此生成电压vcomp,再将电压vcomp与锯齿波电压进行比较生成方波信号。然而,通常补偿电压vc是凭借经验随意给的电压值,新的电压vcomp经常发生欠补偿或过补偿的现象,继而实际的导通时间与理想值仍存在较大偏差,未有效抑制总谐波失真。

4、有鉴于此,需要提供一种新的结构或控制方法,以期解决上述至少部分问题。


技术实现思路

1、至少针对
技术介绍
中的一个或多个问题,本专利技术提出了一种优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,能够减小输出电压纹波的影响,优化总谐波失真。

2、本专利技术提出了一种优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,包括以下步骤:

3、获取反馈零点补偿电路的输入电压和反馈零点补偿电路的输出功率;

4、基于所述输入电压和所述输出功率计算输出电压的波动值;

5、基于输出电压的波动值计算差值电压的波动值;

6、基于差值电压的波动值获取反馈零点补偿电路的补偿电压,通过所述补偿电压补偿差值电压的波动值,以优化总谐波失真。

7、可选地,所述基于所述输入电压和所述输出功率计算输出电压的波动值包括:获取反馈零点补偿电路的供电电容电容量、所述供电电容的内阻、供电电感的电感量、反馈零点补偿电路的输出电压以及反馈零点补偿电路的转化效率;根据公式u=(po/(c1×uo)+(uin(t)×resr)/l1)×2l1po/(uin_rms2η)计算输出电压的波动值;其中,u为输出电压的波动值,po为输出功率,c1为供电电容的电容量,uo为输出电压,uin_rms为输入电压的有效值,resr为供电电容的内阻,l1为供电电感的电感量,η为反馈零点补偿电路的转化效率。

8、可选地,所述基于差值电压的波动值获取反馈零点补偿电路的补偿电压包括:基于差值电压的波动值获取反馈零点补偿电路的补偿电压;其中,所述补偿电压与所述差值电压的波动值大小相等,极性相反。

9、可选地,所述基于差值电压的波动值获取反馈零点补偿电路的补偿电压包括:在所述输出功率中取样第一功率,在所述输入电压中取样第一电压,基于所述第一功率和所述第一电压获取所述差值电压的第一波动值;在所述输出功率中取样第二功率,在所述输入电压中取样第一电压,基于所述第二功率和所述第一电压获取所述差值电压的第二波动值;基于所述第一波动值、所述第二波动值获取第一补偿电压和第二补偿电压;其中,所述第一补偿电压与所述第一波动值的大小相等、极性相反,所述第二补偿电压与所述第二波动值的大小相等、极性相反;基于所述第一补偿电压和所述第二补偿电压获取反馈零点补偿电路的全功率补偿电压,其中,所述全功率补偿电压的数值为基于所述第一补偿电压和所述第二补偿电压构建的线性函数关系式。

10、可选地,所述基于差值电压的波动值获取反馈零点补偿电路的补偿电压包括:在所述输出功率中取样第一功率,在所述输入电压中取样第一电压,基于所述第一功率和所述第一电压获取所述差值电压的第一波动值;在所述输出功率中取样第二功率,在所述输入电压中取样第一电压,基于所述第二功率和所述第一电压获取所述差值电压的第二波动值;基于所述第一波动值、所述第二波动值获取第一补偿电压和第二补偿电压;其中,其中,所述第一补偿电压与所述第一波动值的大小相等、极性相反,所述第二补偿电压与所述第二波动值的大小相等、极性相反;基于所述第一补偿电压和所述第二补偿电压获取反馈零点补偿电路的全功率补偿电压,其中,所述全功率补偿电压的数值为所述第一补偿电压和所述第二补偿电压的平均值。

11、可选地,所述基于差值电压的波动值获取反馈零点补偿电路的补偿电压包括:在所述输出功率中取样第一功率,在所述输入电压中取样第一电压,基于所述第一功率和所述第一电压获取所述差值电压的第一波动值;在所述输出功率中取样第二功率,在所述输入电压中取样第一电压,基于所述第二功率和所述第一电压获取所述差值电压的第二波动值;在所述输出功率中取样第三功率,在所述输入电压中取样第一电压,基于所述第三功率和所述第一电压获取所述差值电压的第三波动值;基于所述第一波动值、所述第二波动值、第三波动值获取第一补偿电压、第二补偿电压和第三补偿电压;其中,所述第一补偿电压与所述第一波动值的大小相等、极性相反,所述第二补偿电压与所述第二波动值的大小相等、极性相反,所述第三补偿电压与所述第三波动值大小相等、极性相反;当输出功率介于第一功率和第二功率之间时,基于所述第一补偿电压和所述第二补偿电压获取反馈零点补偿电路的第一段功率补偿电压,其中,所述第一段功率补偿电压的数值为所述第一补偿电压和所述第二补偿电压的平均值;当输出功率介于第二功率和第三功率之间时,基于所述第二补偿电压和所述第三补偿电压获取反馈零点补偿电路的第二段功率补偿电压,其中,所述第二段功率补偿电压的数值为所述第二补偿电压和所述第三补偿电压的平均值。

12、本专利技术提出的一种优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,通过获取反馈零点补偿电路的输入电压和反馈零点补偿电路的输出功率,并基于该输入电压和输出功率计算输出电压的波动量,然后基于输出电压的波动量计算差值电压的波动量,以差值电压的波动量获取反馈零点补偿电路的补偿电压。通过补偿电压补偿差值电压的波动量,能够减小输出电压纹波的影响,使得反馈零点补偿电路的导通时间更稳定,有效优化总谐波失真。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,其特征在于,所述基于所述输入电压和所述输出功率计算输出电压的波动值包括:

3.如权利要求2所述的优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,其特征在于,所述基于差值电压的波动值获取反馈零点补偿电路的补偿电压包括:

4.如权利要求2所述的优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,其特征在于,所述基于差值电压的波动值获取反馈零点补偿电路的补偿电压包括:

5.如权利要求2所述的优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,其特征在于,所述基于差值电压的波动值获取反馈零点补偿电路的补偿电压包括:

6.如权利要求2所述的优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,其特征在于,所述基于差值电压的波动值获取反馈零点补偿电路的补偿电压包括:

【技术特征摘要】

1.一种优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,其特征在于,所述基于所述输入电压和所述输出功率计算输出电压的波动值包括:

3.如权利要求2所述的优化反馈零点补偿电路总谐波失真的方法,其特征在于,所述基于差值电压的波动值获取反馈零点补偿电路的补偿电压包括:

4.如权利要求2所述的优...

【专利技术属性】
技术研发人员:李震伟
申请(专利权)人:深圳市必易微电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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