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拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 3.0

带斜坡补偿的Buck LED驱动器高性能电流模式控制器设计

High-Performance Current-Mode-Controller Design of Buck LED Driver With Slope Compensation

Marn-Go Kim · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年1月

本文提出了一种带斜坡补偿的电流模式控制(CMC)Buck LED驱动器的离散时间域建模与分析方法。通过在平衡状态下对Buck驱动器的离散时间方程进行线性化处理,并以比例积分(PI)补偿器作为误差放大器示例,推导了开关控制律,为高性能驱动器设计提供了理论支撑。

解读: 该文献探讨的电流模式控制与斜坡补偿技术是DC-DC变换器的基础控制理论,对阳光电源的户用光伏逆变器及储能系统中的DC-DC变换环节具有参考价值。虽然文章针对LED驱动,但其离散时间域建模方法可优化阳光电源组串式逆变器中MPPT环节的DC-DC变换效率与稳定性。建议研发团队借鉴其斜坡补偿设计,以提升变...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 3.0

占空比控制Buck型LED驱动器的比例积分

PI)补偿器设计

Marn-Go Kim · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年7月

本文提出了一种占空比控制Buck型LED驱动器的离散时域建模与设计方法。通过在平衡状态下对Buck LED驱动器的离散时域方程进行推导与线性化,并以比例积分(PI)补偿器作为误差放大器示例,实现了对控制律的线性化分析与优化设计。

解读: 该文献探讨的Buck变换器离散建模与PI补偿器设计是电力电子变换器的基础控制理论。虽然阳光电源主要聚焦于光伏逆变器和储能PCS,但Buck电路是光伏优化器(Optimizer)及部分DC-DC变换模块的核心拓扑。该研究提供的离散时域建模方法,有助于优化阳光电源户用光伏优化器及小型DC-DC模块的瞬态...