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开关电源的并联均流方法研究现状

     Dc-Dc变换器均流技术是目前模块化开关电源的一个研究热点。目前存在的开关电源的并联均流方法有较多种,各种方法均有其优缺点。

    在研究开关电源均流技术的早期文献中,较大一部分文献都是针对已存在的各种并联 均流方法的原理进行分析、比较。或者只针对某种特定的简单拓扑的电源进行并联电路设计。

    随着对均流技术研究的深入,部分文献从均流的内在原理出发,对各种并联 均流方法 进行了系统的总结和分类,并通过仿真分析,对均流方法的成本、模块化程度、可靠性和均流性能等多个方面进行总结,促进了均流技术的进一步发展。

    近年来,越来越多的文献侧重于提出新的并联 均流方法 。如:基于电压模式控制的白主均流法;基于电流模式控制的白主均流策略,该控制策略可将电压环的增益带宽设计得较高,提高了各个了模块的动态响应。这些并联 均流方法 都是在原有方法基础上进行的改进,解决了一些原有均流方法的弊病,但同时也带来了一些新的问题。比如,基于电压模式控制的自主均流法由于Boost变换器电压环右半平面零点的存在,限制了电压环的增益带宽,造成各个了模块的动态性能较差,影响了整个系统的动态性能。基于电流模式控制的白主均流法虽然可以将电压环的增益带宽设计的较高,提高各个了模块的动态响应,但均流控制电路中所有并联了模块共用一个电压调节器,降低了系统的可靠性,且均流环的增益带宽受到电压环的窄带宽的限制,并联系统不可能对负载突变做出快速的响应,影响了动态均流效果。

    相比较之下,改进式平均电流均流法是在以上两种方法的基础上,将均流环设计在电压环的内部,使其不受电压环窄带宽的限制,能够较好地改善了动态均流效果。将该方法应用于最大电流均流法中,并以“改进式最大电流均流法”命名。

    然而,目前已有的论述采用改进式最大电流并联 均流方法 并联多个变换器的文献,大多还只是建立在对简单拓扑(如Buck, Boost变换器)的并联系统分析上。同时,也还没有系统地形成一套分析理论和具体电路设计相结合的方法。

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