從事過(guò)電源開(kāi)發(fā)得工程師都接觸過(guò)CCM、DCM、BCM這幾個(gè)詞匯,也能大致了解其含義,但是對(duì)于這幾個(gè)概念得由來(lái),和為什么要搞清楚這幾個(gè)概念往往還是模糊得。
以圖所示得Buck電路圖為例,說(shuō)明電源得工作模式。為了簡(jiǎn)單得說(shuō)明電源得工作模式,用仿真軟件模擬一個(gè)Buck電路用于展示幾種工作模式得情況。
Buck電路圖
圖中,輸入電壓是12V,輸入電容是33uF。控制脈沖得電壓是12V,上升時(shí)間500ns,下降時(shí)間500ns,脈寬4us,周期10us。輸出電感是3.3uH。輸出電容是100uF。
(1)CCM、DCM、BCM得定義:
CCM (ContinuousConduction Mode),連續(xù)導(dǎo)通模式:在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),電感電流從不會(huì)達(dá)到0A?;蛘哒f(shuō)電感從不“復(fù)位”,意味著在開(kāi)關(guān)周期內(nèi)電感磁通從不會(huì)到0,功率管閉合時(shí),線圈中還有電流流過(guò)。CCM模式電感電流波形如圖所示。
圖 CCM模式電感電流波形圖
DCM,(Discontinuous Conduction Mode)非連續(xù)導(dǎo)通模式:在開(kāi)關(guān)周期內(nèi),電感電流總會(huì)到0,意味著電感被適當(dāng)?shù)亍皬?fù)位”,即功率開(kāi)關(guān)閉合時(shí),電感電流為零。DCM模式電感電流波形如圖 所示。
圖 DCM模式電感電流波形圖
BCM(Boundary Conduction Mode),邊界或邊界線導(dǎo)通模式:控制器監(jiān)控電感電流,一旦檢測(cè)到電流等于0,功率開(kāi)關(guān)立即閉合??刂破骺偸堑入姼须娏鳌皬?fù)位”來(lái)激活開(kāi)關(guān)。如果電感值電流高,而截至斜坡相當(dāng)平,則開(kāi)關(guān)周期延長(zhǎng),因此,BCM變化器是可變頻率系統(tǒng)。BCM變換器可以稱(chēng)為臨界導(dǎo)通模式或CRM(Critical Conduction Mode)。BCM模式電感電流波形如圖 所示。
圖 BCM模式電感電流波形圖
將三種模式下電感電流得波形放在一起對(duì)比,如圖 所示。
圖 三種工作模式得電感電流圖
(3)三種工作模式得特點(diǎn):
以圖所示得非同步Buck電路為例,來(lái)說(shuō)明三種工作模式得特點(diǎn)。
圖 非同步Buck電路圖
為了說(shuō)明問(wèn)題,我們只在仿真電路上修改了負(fù)載為2歐姆,增加I,使其更大,這樣電感電流是基于I進(jìn)行變化得,紋波電流與0A距離更遠(yuǎn)。非同步Buck電路仿真圖如圖 所示。
圖 非同步Buck電路仿真圖
圖7.8中得輸出電流為
開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓和電感電流實(shí)測(cè)波形如圖7.9所示
圖 開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓和電感電流實(shí)測(cè)波形圖
開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓和電感電流仿真波形如圖 所示
圖中,紫色為IL電感電流,綠色為Vsw公共開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓
圖 開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓和電感電流仿真波形圖
非同步控制器得降壓變換器Buck工作于CCM,會(huì)帶來(lái)附加損耗。因?yàn)槔m(xù)流二極管反向恢復(fù)電荷需要時(shí)間來(lái)消耗,這對(duì)于功率開(kāi)關(guān)管而言,是附加得損耗負(fù)擔(dān)。
BCM是一種特殊得CCM,它得電感得電流最小值為0。此時(shí)我們把負(fù)載調(diào)為3.6Ω,這樣讓紋波電流壓著0A,形成一個(gè)臨界得狀態(tài)。BCM模式仿真電路圖如圖所示。
圖 BCM模式仿真電路圖
BCM模式開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓和電感電流實(shí)測(cè)波形如圖所示:
BCM模式開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓和電感電流實(shí)測(cè)波形圖
BCM模式開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓和電感電流仿真波形如圖所示。
圖 BCM模式開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓和電感電流仿真波形圖
以非同步BUCK得DCM模式為例。
如果把負(fù)載調(diào)小,也就是IL電源得輸出電流變小了。相當(dāng)于上面得紋波電流繼續(xù)往下移動(dòng),穿過(guò)0A得坐標(biāo)線。由于二極管得正向?qū)ㄐ?,上管關(guān)閉。所以電感上得電流不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)(我們?cè)O(shè)定輸出方向?yàn)檎较颍?。此時(shí)就會(huì)出現(xiàn)電感上電流為0。DCM模式仿真電路圖如圖7.14所示。
圖 1. 27 DCM模式仿真電路圖
DCM模式開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓和電感電流實(shí)測(cè)波形如圖所示
圖 1. 28 DCM模式開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓和電感電流實(shí)測(cè)波形圖
DCM模式開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓和電感電流仿真圖如圖7.16所示,黃色為電感電流,藍(lán)色為Vsw電壓
圖 DCM模式開(kāi)關(guān)點(diǎn)電壓和電感電流仿真波形圖
(4)CCM與DCM比較:
①DCM能降低功耗得,DCM模式得轉(zhuǎn)換效率更高些;
②工作于DCM模式,在電感電流為0得時(shí)候,會(huì)產(chǎn)生振蕩現(xiàn)象;
③工作于CCM模式,輸出電壓與負(fù)載電流無(wú)關(guān),當(dāng)工作于DCM模式,輸出電壓受負(fù)載影響,為了控制電壓恒定,占空比必須隨著負(fù)載電流得變化而變化。
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