KOKA036 February   2023 LM5177

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2디지털 필터 설계
  6. 3ATRK 함수에 대한 플랜트 전송 함수
  7. 4ATRK 플랜트용 아날로그 컨트롤러
  8. 5Z-변환 및 차분 방정식
  9. 6애플리케이션 구현
    1. 6.1 소프트웨어 흐름도
    2. 6.2 애플리케이션 데모
    3. 6.3 DTRK를 사용하여 구현
  10. 7요약
  11. 8참고 문헌

애플리케이션 데모

설계된 디지털 컨트롤러를 사용하여 ATRK 폐쇄 루프의 응답을 확인하기 위해 IQmath를 사용하여 마이크로컨트롤러에 필터가 구현되었습니다. 그림 6-2의 결과는 동적 전류 제한이 있는 컨버터의 출력 부하 전류의 원활한 전환을 보여줍니다. 이 실험에서 동적 전류 제한으로 선택한 목표 값은 0.5, 1, 1.5, 2A입니다. VImon는에 벅-부스트의 스위칭 주파수의 고조파가 포함되기 때문에 IMONOUT 핀의 출력에서 저역 통과 필터를 사용하는 것이 좋습니다. 이 예제의 스위칭 주파수는 395kHz입니다. 저역 통과 필터의 커패시턴스 값은 더 작아야 하며, 그렇지 않으면 컨트롤러의 응답에 상당한 영향을 미칩니다. 이 테스트에서 저역 통과 필터의 값은 Cf = 5 pF이고 Rf = 3 MΩ입니다. 이 필터의 차단 주파수는 10kHz입니다. 이 분석에서는 방정식 1에 정의된 플랜트 전송 함수에 저역 필터의 전송 함수가 포함되어 있습니다.

테스트의 스코프 플롯은 그림 6-2에 나와 있습니다. 그 결과는 설계된 디지털 컨트롤러를 이용한 벅-부스트 컨트롤러의 ATRK 기능의 작동을 보여줍니다. 스코프 플롯에 나와 있듯이, 500ms마다 전류 제한이 위에서 언급한 대상 값으로 변경되고 이 전환에 대한 응답은 ATRK 및 부하 전류(I_Load) 파형에 표시됩니다.

GUID-20221031-SS0I-X6JQ-XLQX-KLCQX4M3WNX4-low.svg그림 6-2 설계된 하드웨어의 동적 전류 조정 결과