接收當前控制信號Sran,并比較當前控制信號Sran和控制信號預設范圍而輸出預設輸出直流電信號調節(jié)量Srag。再者,輸出直流電調節(jié)模塊133接收預設輸出直流電信號調節(jié)量Srag、預設輸出直流電信號Sbu_t和直流電檢測信號Sdet以輸出電壓控制信號SVC]1。電壓信號轉換器135接收電壓控制信號Svcil而輸出控制信號Sron。
[0080]在另一實施例中,輸出直流電調節(jié)模塊133包含預設直流電調節(jié)器133A及電壓調節(jié)器133B。于操作上,預設直流電調節(jié)器133A接收所述預設輸出直流電信號Sbusset和所述預設輸出直流電調節(jié)量Srag以輸出參考輸出直流電信號Sbusraf并將當前所述預設輸出直流電信號Sbusset更新為當前所述參考輸出直流電信號Sbu_f。電壓調節(jié)器133B接收所述參考輸出直流電信號Sbusraf和所述直流電檢測信號Sttet以輸出所述電壓控制信號SvciL
[0081]在又一實施例中,輸出直流電調節(jié)模塊133還包括飽和限幅器133C,飽和限幅器133C設置于預設直流電調節(jié)器133A與電壓調節(jié)器133B之間,用以限定所述參考輸出直流電信號Sbusraf于設定范圍內。
[0082]于再一實施例中,電壓控制信號轉換器132還包括非線性控制器136,此非線性控制器136設置于控制信號處理器134與輸出直流電調節(jié)模塊133之間。預設輸出直流電信號調節(jié)量Srag經所述非線性控制器136輸出至輸出直流電調節(jié)模塊133。
[0083]圖4是繪示依照本發(fā)明再一實施例的一種直流對直流變換裝置10b的示意圖。圖4的直流對直流變換裝置10b為實現圖3所述的直流對直流變換裝置10a的一種態(tài)樣。在圖4中,直流對直流變換裝置10b為諧振型直流對直流裝置,因此,直流對直流變換裝置10b采用開關頻率的控制策略。在圖4中,圖3的輸出檢測電路120可采用分壓電路來實作,圖3的控制信號處理器134、預設直流電調節(jié)器133A及電壓調節(jié)器133B可采用計算器來實作,圖3的電壓信號轉換器135可采用電壓頻率轉換器135a來實作。
[0084]于操作上,控制信號處理器134可將預設開關頻率Fset與開關頻率Fron進行相減以產生預設輸出直流電調節(jié)量Vrag。預設開關頻率Fset可設定在一范圍內,如設定在圖2A所示的開關頻率范圍fs_?fs_。隨后,由預設直流電調節(jié)器133A將預設輸出直流電調節(jié)量Vreg與預設輸出直流電Vbu_t進行相加以產生輸出參考輸出直流電Vbusraf。另一方面,輸出檢測電路120可對輸出直流電Vbus進行分壓以產生直流電檢測電壓Vd&接著,電壓調節(jié)器133B將輸出參考輸出直流電Vbusraf減去直流電檢測電壓V&以產生控制電壓Vvcil,再由電壓頻率轉換器135a將控制電壓Vvcil轉換為開關頻率Fron。隨后,核心控制驅動器131即可接收并根據開關頻率Fran以驅動直流對直流功率轉換單元110。然本發(fā)明并不以此實施例為限,其僅用以例示性地說明本發(fā)明的一實現方式,以使本發(fā)明的概念更易于理解。
[0085]圖5是繪示依照本發(fā)明又一實施例的一種直流對直流變換裝置10c的示意圖。相較于圖4,圖5的直流對直流變換裝置10c還包含非線性控制器136,于操作上,控制信號處理器134可將預設開關頻率Fset與開關頻率Fran進行比較以產生頻率差Fot,上述非線性控制器136可對頻率差Fm進行處理以產生預設輸出直流電調節(jié)量Vrag。詳細的比較方式舉例如下,預設開關頻率Fset可設定在一范圍內,如設定在圖2A所示的開關頻率范圍fs_?fs_,若采樣開關頻率Fron落在開關頻率范圍fs_?fs_,則維持原開關頻率。若采樣開關頻率Fran大于開關頻率范圍的最大值fs_,則將開關頻率范圍的最大值fs_減去采樣開關頻率Fran而產生頻率差Fot。若采樣開關頻率Fran小于開關頻率范圍的最小值fs_,則將開關頻率范圍的最小值fs_減去采樣開關頻率Fran而產生頻率差F_。然本發(fā)明不以上述比較方式為限,其僅用以例示性地說明本發(fā)明的實現方式之一,以使本發(fā)明的概念更易于理解。
[0086]在本實施例中,非線性控制器136可為但不限于比例調節(jié)器、比例積分器或比例積分微分調節(jié)器。此外,相較于圖4,圖5的直流對直流變換裝置10c還包含飽和限幅器133C,飽和限幅器133C用以限定參考輸出直流電Vbusraf于設定范圍內,此設定范圍可視實際需求而適應性地進行設定。
[0087]在本實施例中,關于諧振型直流對直流裝置請參閱圖6。圖6是繪示依照本發(fā)明另一實施例的一種諧振電路類型的直流對直流變換裝置的示意圖。如圖所示,此為一 LLC全橋電路,副邊是全橋同步整流電路,適合用在開關頻率控制,輸入電壓以Vin+和Vin標示,輸入濾波電容以Cin標示,原邊開關元件以Ql?Q4標示,諧振電感以Ls標示,變壓器以Tr標示,諧振電容以Cs標示,副邊開關元件以Q5?Q8標示,母線輸出濾波電容以Cbus標示,母線電壓以VbusIPVbus標示。然本發(fā)明并不以圖6所示為限,其僅用以例示性地說明本發(fā)明實現方式之一,在其它實施例中,諧振電路類型的直流對直流功率轉換單元110亦可采用LLC對稱半橋電路或LLC不對稱半橋電路,另外,副邊電路也可包含全橋不可控整流電路、全波不可控整流電路或全波同步整流電路,當視實際需求而定。
[0088]圖7是繪示依照本發(fā)明再一實施例的一種直流對直流變換裝置10d的示意圖。圖7的直流對直流變換裝置10d為實現圖3所述的直流對直流變換裝置10a的一種方式。在圖7中,直流對直流變換裝置10d為PffM型直流對直流裝置,因此,直流對直流變換裝置10d采用占空比的控制策略。在圖7中,圖3的輸出檢測電路120可采用分壓電路來實作,圖3的控制信號處理器134、預設直流電調節(jié)器133A及電壓調節(jié)器133B可采用計算器來實作,圖3的電壓信號轉換器135可采用電壓占空比轉換器135b來實作。
[0089]需說明的是,圖7的直流對直流變換裝置10d的部分操作方式類似于圖4所示的直流對直流變換裝置100b,此處僅就兩者不同處加以說明,以使本發(fā)明說明簡潔。于操作上,控制信號處理器134可將預設占空比Dset與占空比Dran進行比較以產生預設輸出直流電調節(jié)量V?g。預設預設占空比Dset可設定在一范圍內,如設定在圖2B所示的占空比范圍Dsnin?Ds_。另外,電壓占空比轉換器135b將控制電壓Vvcil轉換為占空比Dran。隨后,核心控制驅動器131即可接收并根據占空比Dron以驅動直流對直流功率轉換單元110。然本發(fā)明并不以此實施例為限,其僅用以例示性地說明本發(fā)明的一實現方式,以使本發(fā)明的概念更易于理解。
[0090]圖8是繪示依照本發(fā)明再一實施例的一種直流對直流變換裝置10e的示意圖。相較于圖7,圖8的直流對直流變換裝置10e還包含非線性控制器136及飽和限幅器133C。于操作上,控制信號處理器134可將預設占空比Dset與占空比Dron進行比較以產生占空比差Derr,上述非線性控制器136可對占空比差Dm進行處理以產生預設輸出直流電調節(jié)量V?g。[0091 ] 在本實施例中,關于PffM型直流對直流裝置請參閱圖9。圖9是繪示依照本發(fā)明另一實施例的一種脈寬調制電路類型的直流對直流功率轉換單元110的示意圖。如圖所示,此為一移相全橋電路,副邊是全橋同步整流電路,適合用在占空比控制,輸入電壓以νιη+和Vin標示,輸入濾波電容以Cin標示,原邊開關元件以Ql?Q4標示,諧振電感以Lr標示,變壓器以Tr標示,濾波電容以Cr標示,副邊開關元件以Q5?Q8標示,母線輸出濾波電容以Cbus標示,母線電壓以VbusJPVbus標示。然本發(fā)明并不以圖9所示為限,其僅用以例示性地說明本發(fā)明實現方式之一,在其它實施例中,PWM型的直流對直流功率轉換單元110亦可采用降壓型(buck)電路,另外,副邊電路也可包含全橋不可控整流電路、全波不可控整流電路或全波同步整流電路,當視實際需求而定。
[0092]圖10是繪示依照本發(fā)明再一實施例的一種直流對直流變換裝置10f的示意圖。如圖所示,直流對直流變換裝置10f包含直流對直流功率轉換單元210、計算電路220、計算電路230及驅動電路240。上述直流對直流變換器210是用來將輸入直流電Vin轉換為輸出直流電Vbus。計算電路220可根據直流對直流功率轉換單元210的回授參數Pfb及預設參數Praf以產生參考電壓Vbu_f。計算電路230可根據參考電壓Vbusraf及直流對直流功率轉換單元210的回授電壓Vbusfb以產生驅動參數Pd?TC,而驅動電路240接收并根據驅動參數Pdrive以驅動直流對直流功率轉換單元210。
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