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反激变换器的原边非线性电流控制方法

作者:廖鸿飞 帅定新 梁奇峰 来源:现代电子技术

摘要: 反激变换器是LED驱动的常用拓扑,为了降低成本,减小光耦对于LED电源可靠性的影响,提高系统的控制性能,同时避免线性控制方式在启动时的输出过冲造成LED损坏,提出了一种通过控制原边电流间接控制输出恒流的非线性控制策略。根据无源性控制理论建立了反激变换器的欧拉?拉格朗日模型,验证了系统的无源性,获得反激变换器原副边电流关系,然后基于无源性理论和Layapunov稳定性理论,推导出系统的无源性控制规律。这里所提出的控制方法结构简单,成本低,可靠性高,控制性能良好。实验结果验证了该控制方法的正确性,采用原边非线性电流控制方法的反激变换器具有稳定的输出电流,恒流精度高,启动无过冲并且具有良好的动态响应。

关键词: 反激变换器; 原边电流控制; 无源性; 非线性控制

中图分类号: TN710?34; TM46 文献标识码: A 文章编号: 1004?373X(2013)06?0164?03

0 引 言

LED是一种节能环保,寿命长的光源,在照明领域的应用日益广泛。反激变换器由于具有原副边隔离,结构简单等优点,成为了LED驱动的首选拓扑结构。传统的反激变换器采用光耦隔离的方式进行反馈控制,然而光耦反馈系统结构复杂,成本高;并且由于光耦的CTR会随着时间不断衰减,降低了LED驱动的可靠性。因此,反激变换器的原边反馈控制方法引起了广泛的关注。目前常用的控制方式是通过对辅助绕组的控制间接实现输出恒流控制,但由于辅助绕组与副边输出绕组存在漏感等杂散因素,不能真实反映输出情况,并且一般采用线性PID补偿,系统的鲁棒性及控制性能较差。

文献[1]提出了通过控制原边峰值电流实现输出恒流的控制方式,这种方式易于实现,但是当输入或负载发生变化时,难以实现输出电流的精确控制。并且在启动过程中,输出容易产生过冲而造成LED损坏。文献[2]提出了通过对辅助绕组信号进行观测,控制输出电流的方式,这种方式控制结构复杂,并且由于辅助绕组不能真实反映输出状况,因此也难以实现输出电流的精确控制。

非线性控制策略能够极大地提高开关变换器的控制性能,其中基于能量耗散理论的无源性控制策略能通过控制系统能量特性从而从本质上满足功率开关变换器的控制特性,获得精确而良好的输出特性,并凭借其优秀的控制性能得到广泛关注和应用。因此本文基于无源性控制策略,针对LED驱动负载为恒压源的特点,提出了一种新型的反激变换器的恒流控制策略,通过控制反激变换器原边电流间接控制输出电流,实现副边的精确恒流控制。实验结果表明此控制方式的控制精度高,系统鲁棒性强,输出启动无过冲。

1 反激变换器的数学模型

4 结 语

为了降低成本,提高LED隔离驱动的可靠性,原边控制反激变换器已经成为LED驱动的主要控制方式;针对基于线性PID控制理论的原边控制反激变换器存在启动时输出过冲大,控制精度不高等缺点,本文采用无源性控制策略,提出了一种通过直接控制原边电感电流间接控制输出电流的反激变换器原边无源性电流控制策略。首先根据系统状态空间平均模型建立了系统的欧拉?拉格朗日能量模型,构造了系统的能量函数;利用“注入阻尼加速系统稳定”的无源性控制理论及Layapunov稳定性理论,设计一个无源性电流控制器,使得系统全局渐进稳定,稳态误差为零。实验结果表明该控制方法输出电流精确稳定,启动过程输出没有过冲。同时控制系统结构简单易于实现,相对于线性控制的原边反馈方法具有更好的控制性能。

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