以超低压大电流开关功率变换技术为基础的开关电源,作为计算机、通讯系统、手机等个人用品的供电单元,正向着低功耗、低成本、高功率密度模块化的方向发展。但仍难满足日益苛刻的动态性能要求。即:电源在输出约150A的大电流和1.5V到0.5V的超低电压前提下,还需同时满足负载电流大阶跃变化时的快速响应要求(瞬态升/降仅几十毫伏;恢复时间仅几十微秒)。本课题提出基于电容充放电平衡原理的控制算法,保证电源系统在负载电流出现阶跃变化时,在最短的时间内使电感电流和输出电压同时达到新的稳态值, 同时控制电压跌落/上升幅度最小,系统恢复时间最短,使系统达到最佳的动态性能,由此推广至多类DC-DC开关电源。这将为下一代节能环保快速响应型芯片电源的更新与发展奠定具有自主知识产权的理论和实验基础,为延伸和完善此类功率变换的系统理论、分析设计方法提供先进的平台,并培养出国际水平的研究梯队。
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数据更新时间:2023-05-31
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