那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于PSIM的ICE單周期芯片建模仿真

CHANBAEK ? 來源:開關電源之PSIM芯片建模與 ? 作者:xf謝飛機 ? 2023-06-23 10:18 ? 次閱讀

本期接著建模PFC芯片,單周期平均電流控制英飛凌ICE系列,這里以1PCS01作為建模參考芯片,2PCS01和3PCS01整個系列控制方式都是一樣的。單周期平均電流控制應用越來越廣泛,不僅是傳統的有橋PFC可以應用,為了提高效率的無橋PFC數字控制應用也越來越多。單周期控制省略了傳統控制芯片的乘法器和電壓采樣,大大簡化了外圍元件電路,其中平均電流控制增強了電路的抗擾性。幾乎所有的PFC校正電路都是等效輸入電壓和電流的線性關系校正,也就是負載成阻性,電流能夠有效跟蹤電壓,ICE的控制核心也是這樣,那么它是如何建立輸入電流和電壓的關系的了:

我們都知道在輸入電壓峰值處即穩態的時候有Don=(Vo-Vin)/Vo,電流連續,所以Vin=Vo*Doff,我們需要得到的是Vin和電流的線性關系,Vo是常數,那么我們需要的到關系就是Doff和電流的線性關系,即Doff=k*iL,一切工作圍繞K值去進行。

wKgaomSNF5iAE4YqAABVoEgsRHs084.jpg

在連續模式中,每個開關周期的結束,會有一個直流偏置電流,這個偏置電流在輸入電壓達到峰值處,累計到最大值,之后隨著輸入電壓過零,偏置電流也恢復到零,電感磁復位。偏置電流由電感充電和放電兩部分:

wKgZomSNF5iAMeEoAABi3YBEScc004.jpg

只需要建立iL和Doff之間的傳遞函數關系即可,就形成了整個電流閉環回路,根據芯片資料,我們可以看到,芯片采樣了電感電流,并且將帶有紋波的電感電流經過濾波放大之后,得到平均的電感電流Vicomp,和三角波進行切割,進而得到Doff,反之就是驅動占空比。

wKgaomSNF5iAPgNoAADMdC_gIo4192.jpg

整個工作原理就是,鏡像電流I1和電壓環輸出的數據M1相乘,在跨導運放的負端會有一個電壓,進而跨導運放輸出電流對電容Cicomp進行充電,產生Vicomp電壓。

wKgZomSNF5iAAlRJAABQwe9_A4E950.jpg

這個模塊的主要功能是將具有開關成分的電感電流濾波成平滑的電流,也就是Cicomp的選取決定了濾波器的截止頻率,設定截止頻率為fil,則電容容量

wKgZomSNF5iAcXCbAAA9VD6yGP0853.jpg

由于開關頻率都是幾十K赫茲,截止頻率一般選取1/3~1/5左右,截止頻率依然會是K級別,對于整流后的100Hz來說,幾乎沒有任何衰減作用,在100hz處

wKgaomSNF5iAOeyCAAAzsmmWw7w888.jpg

我們就得到了成比例的 iL值。

wKgaomSNF5iAcaLWAABssEAFP3M044.jpg

Ramp就是三角波,Ramp的幅值是電壓環提供的M2和一個常數9.183的乘積,也就是隨著電壓環的變化,三角波幅值是變化的,增益

wKgaomSNF5iAVRUPAAA3nW1yXvI891.jpg

我們就建立了Doff和iL的關系即:

wKgZomSNF5iAWWRaAAAyam39IBk762.jpg

我們將電流環的傳遞函數補充完整:

wKgZomSNF5iAO6XrAABkVez90LI030.jpg

wKgaomSNF5iAdgMCAABTDc_jHOM336.jpg

M1和M2是通過電壓環的輸出計算出來的,規格書給出了如下對應值:

wKgaomSNF5iAZytnAAChkVj9b-8101.jpg

根據這些對應點,需要擬合關系曲線,用實際PSIM器件建模非常復雜,我們直接在PSIM里面用程序代替,每兩個點之間擬合直線,通過任意Vcomp計算出M1和M2的值。

Vcomp是電壓環的輸出,規格書如下:

wKgZomSNF5iAJpnSAACMRyjlCP0540.jpg

參考電壓是5V,也是經過一個跨導給Vcomp腳的補償電路充電,跨導42uS,當Vsense腳電壓小于4V,處于緩起狀態,以10.8uA的電流給補償電路充電,直到Vsense大于4V跳出緩起狀態。由于電壓環帶寬太低,增加了一個增強動態響應的功能,當Vsense低于4.75V時,會額外去增加電壓環的輸出,增加值最大為2,當Vsense大于5.25V時,電壓環會減小輸出,最多減去4.直接跳過電壓環補償,加快動態響應。

wKgZomSNF5iAa-bYAAAdDznm5nM835.jpg

電壓環

wKgaomSNF5mAcl4LAAAijeSW2_Y836.jpg

電流環

wKgZomSNF5mAAlYdAAAlhS0MB8k199.jpg

PWM發波

wKgaomSNF5mAcYqLAANUyGKSyik478.jpg

原理圖

搭建原理圖電路仿真,波形如下:

120Vac輸入

wKgaomSNF5mADYm-AAFP_PBfUMA926.jpg

220Vac輸入

wKgaomSNF5mAQhGVAAFX_-bRgMs097.jpg

264Vac輸入

wKgZomSNF5mABGMZAAFRN6cKODc238.jpg

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 英飛凌
    +關注

    關注

    67

    文章

    2220

    瀏覽量

    139088
  • 仿真
    +關注

    關注

    50

    文章

    4124

    瀏覽量

    133999
  • PFC
    PFC
    +關注

    關注

    47

    文章

    977

    瀏覽量

    106403
  • ICE
    ICE
    +關注

    關注

    0

    文章

    33

    瀏覽量

    18658
  • PSIM
    +關注

    關注

    24

    文章

    41

    瀏覽量

    26710
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    基于Cordic的正弦信號發生器建模仿真

    基于Cordic的正弦信號發生器建模仿真(1)信號頻率范圍10Hz—200KHz;(2)給出Cordic算法信號發生器;(3)可以隨時改變頻率控制字或相位控制字。
    發表于 07-03 12:40

    PSIM仿真LNK306D和英飛凌ICE3PCS01G這兩個芯片封裝在哪里可以找到

    PSIM仿真LNK306D和英飛凌ICE3PCS01G這兩個芯片封裝在這個軟件中找不到,在哪可以找到(見附件)
    發表于 02-23 21:18

    DAC電流源失配建模仿真怎么做?

    有大佬做過DAC電流源失配建模仿真的嗎,想請教兩個問題。文章里第四部分進行了100次MATLAB仿真,計算DNL INL,并得到DNL INL的RMS值。但是每次仿真都對應一個DNL INL及其RMS值,那么圖7圖8是怎么體現著
    發表于 06-24 07:36

    為什么要進行建模仿真

    ,另一方面,仿真技術使得在復雜變化的制造現場可以實現非常多的虛擬測試、早期驗證,降低整個制造業的整體成本,很多時候,我們必須了解為什么要進行建模仿真?一、機器生產中的復雜變化究竟機器的生產有多么復雜?只有研發機器的工程師們才能更清楚,在每個行業,生產的復雜度都包含了多個維
    發表于 07-12 06:16

    Simulink建模仿真實例快速入門

    Simulink建模仿真實例詳解Simulink建模仿真實例詳解Simulink建模仿真實例詳解Simulink建模仿真實例詳解
    發表于 12-28 18:15 ?0次下載

    無刷直流電機的控制及其建模仿真

    無刷直流電機的控制及其建模仿真_李志鵬
    發表于 01-12 12:55 ?11次下載

    基于PSIM環Buck變換電路仿真

    PSIM是電力電子仿真軟件中最簡單、最容易上手的仿真軟件,接下來就從易到難分享一些變換器的搭建模型,可能有不足的地方,歡迎新手一起學習指正!
    的頭像 發表于 06-23 09:26 ?4944次閱讀
    基于<b class='flag-5'>PSIM</b>的<b class='flag-5'>單</b>環Buck變換電路<b class='flag-5'>仿真</b>

    基于PSIM的UC3825芯片建模仿真(1)

    。像PWM調節控制的芯片,形成完美的閉環工作,必須包含這四個部分,供電,內部振蕩發生器,反饋調節,輸出驅動。以下文章主要建模這四個模塊。
    的頭像 發表于 06-23 10:12 ?3260次閱讀
    基于<b class='flag-5'>PSIM</b>的UC3825<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>建模仿真</b>(1)

    基于PSIM的UC3825芯片建模仿真(2)

    大家好,接著上面講3825其它幾個模塊的建模,主要詳細講述反饋調節以及保護模塊,并建立完整芯片建模
    的頭像 發表于 06-23 10:13 ?2291次閱讀
    基于<b class='flag-5'>PSIM</b>的UC3825<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>建模仿真</b>(2)

    基于PSIM的L6562芯片建模仿真

    今天給大家介紹的是臨界模式,也是我最早接觸的一款PFC芯片L6562系列,非常好用的一款芯片,外圍器件少,調試方便,性價比很高。6562系列的工作原理就是,將環路輸出和輸入電壓采樣相乘用來做電流的限制峰值,也就是峰值控制模式,下面用仿真
    的頭像 發表于 06-23 10:16 ?6166次閱讀
    基于<b class='flag-5'>PSIM</b>的L6562<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>建模仿真</b>

    基于PSIM的UCC28070芯片建模仿真

    電流和功率因數表現。之所以建模這個芯片了,是因為這個芯片非常具有代表性,模擬就不說了,特別是數字控制有非常好的參考借鑒作用,芯片內部的工作時序流程,以及保護模式,功能控制都可以用數字去
    的頭像 發表于 06-23 10:19 ?3351次閱讀
    基于<b class='flag-5'>PSIM</b>的UCC28070<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>建模仿真</b>

    虹科干貨|對于802.1CB協議,不同建模時的保護能力建模仿真分析

    點擊藍字關注我們前情提要THELATESTINFORMATION對于802.1CB協議,不同建模時的保護能力建模仿真分析測試冗余網絡的配置;IEEE802.1CB是TSN標準中的無縫冗余協議,保證
    的頭像 發表于 06-10 11:48 ?3628次閱讀
    虹科干貨|對于802.1CB協議,不同<b class='flag-5'>建模</b>時的保護能力<b class='flag-5'>建模仿真</b>分析

    LED燈具散熱建模仿真關鍵問題研究(二)

    電子發燒友網站提供《LED燈具散熱建模仿真關鍵問題研究(二).doc》資料免費下載
    發表于 11-01 09:33 ?0次下載
    LED燈具散熱<b class='flag-5'>建模仿真</b>關鍵問題研究(二)

    LED燈具散熱建模仿真關鍵問題研究(一)

    電子發燒友網站提供《LED燈具散熱建模仿真關鍵問題研究(一).doc》資料免費下載
    發表于 11-01 11:34 ?0次下載
    LED燈具散熱<b class='flag-5'>建模仿真</b>關鍵問題研究(一)

    simulink動態系統建模仿真-第9章

    電子發燒友網站提供《simulink動態系統建模仿真-第9章.ppt》資料免費下載
    發表于 07-26 11:47 ?1次下載
    威尼斯人娱乐789399| 娱乐论坛| 百家乐桌子豪华| 玉田县| 皇家百家乐出租平台| 百家乐官网园云鼎娱乐网| 大三巴娱乐城开户| 揭秘百家乐百分之50| 大玩家百家乐官网现金网| 威尼斯人娱乐最新地址| 百家乐官网投注技巧公式| 大发888全球顶级游戏平台| 玩百家乐高手支招篇| 海威百家乐官网赌博机| 宝都棋牌游戏| 百家乐官方游戏下载| 蓝盾百家乐官网具体玩法技巧| 尊龙国际娱乐| 博彩百家乐字谜总汇二丹东| 高楼24层风水好吗| 大世界百家乐官网娱乐城| bet365进不去| 试玩百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网大光明影院| 百家乐官网是哪个国家| 大玩家百家乐的玩法技巧和规则| 做生意风水方向怎么看| 南京百家乐官网赌博现场被抓| 澳门玩大小| 威尼斯人娱乐场老品牌| 太阳城百家乐试玩优惠| 百家乐官网技巧介绍| 百家乐官网有哪些注| 金花娱乐城注册| 百家乐微笑玩| 百家乐的方法和公式| 大众百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网平注法到65| 百家乐娱乐求指点呀| 百家乐官网哪里可以玩| 网上百家乐官网赌博犯法吗|