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A methodology to analyze, design and implement very fast and robust controls of Buck-type converters

机译:一种用于分析,设计和实现非常快速且强大的Buck型转换器控制的方法

摘要

La electrónica digital moderna presenta un desafío a los diseñadores de sistemas de potencia. El creciente alto rendimiento de microprocesadores, FPGAs y ASICs necesitan sistemas de alimentación que cumplan con requirimientos dinámicos y estáticos muy estrictos. Específicamente, estas alimentaciones son convertidores DC-DC de baja tensión y alta corriente que necesitan ser diseñados para tener un pequeño rizado de tensión y una pequeña desviación de tensión de salida bajo transitorios de carga de una alta pendiente. Además, dependiendo de la aplicación, se necesita cumplir con otros requerimientos tal y como proveer a la carga con ”Escalado dinámico de tensión”, donde el convertidor necesitar cambiar su tensión de salida tan rápidamente posible sin sobreoscilaciones, o ”Posicionado Adaptativo de la Tensión” donde la tensión de salida se reduce ligeramente cuanto más grande sea la potencia de salida. Por supuesto, desde el punto de vista de la industria, las figuras de mérito de estos convertidores son el coste, la eficiencia y el tamaño/peso. Idealmente, la industria necesita un convertidor que es más barato, más eficiente, más pequeño y que aún así cumpla con los requerimienos dinámicos de la aplicación. En este contexto, varios enfoques para mejorar la figuras de mérito de estos convertidores se han seguido por la industria y la academia tales como mejorar la topología del convertidor, mejorar la tecnología de semiconducores y mejorar el control. En efecto, el control es una parte fundamental en estas aplicaciones ya que un control muy rápido hace que sea más fácil que una determinada topología cumpla con los estrictos requerimientos dinámicos y, consecuentemente, le da al diseñador un margen de libertar más amplio para mejorar el coste, la eficiencia y/o el tamaño del sistema de potencia. En esta tesis, se investiga cómo diseñar e implementar controles muy rápidos para el convertidor tipo Buck. En esta tesis se demuestra que medir la tensión de salida es todo lo que se necesita para lograr una respuesta casi óptima y se propone una guía de diseño unificada para controles que sólo miden la tensión de salida Luego, para asegurar robustez en controles muy rápidos, se proponen un modelado y un análisis de estabilidad muy precisos de convertidores DC-DC que tienen en cuenta circuitería para sensado y elementos parásitos críticos. También, usando este modelado, se propone una algoritmo de optimización que tiene en cuenta las tolerancias de los componentes y sensados distorsionados. Us ando este algoritmo, se comparan controles muy rápidos del estado del arte y su capacidad para lograr una rápida respuesta dinámica se posiciona según el condensador de salida utilizado. Además, se propone una técnica para mejorar la respuesta dinámica de los controladores. Todas las propuestas se han corroborado por extensas simulaciones y prototipos experimentales. Con todo, esta tesis sirve como una metodología para ingenieros para diseñar e implementar controles rápidos y robustos de convertidores tipo Buck. ABSTRACT Modern digital electronics present a challenge to designers of power systems. The increasingly high-performance of microprocessors, FPGAs (Field Programmable Gate Array) and ASICs (Application-Specific Integrated Circuit) require power supplies to comply with very demanding static and dynamic requirements. Specifically, these power supplies are low-voltage/high-current DC-DC converters that need to be designed to exhibit low voltage ripple and low voltage deviation under high slew-rate load transients. Additionally, depending on the application, other requirements need to be met such as to provide to the load ”Dynamic Voltage Scaling” (DVS), where the converter needs to change the output voltage as fast as possible without underdamping, or ”Adaptive Voltage Positioning” (AVP) where the output voltage is slightly reduced the greater the output power. Of course, from the point of view of the industry, the figures of merit of these converters are the cost, efficiency and size/weight. Ideally, the industry needs a converter that is cheaper, more efficient, smaller and that can still meet the dynamic requirements of the application. In this context, several approaches to improve the figures of merit of these power supplies are followed in the industry and academia such as improving the topology of the converter, improving the semiconductor technology and improving the control. Indeed, the control is a fundamental part in these applications as a very fast control makes it easier for the topology to comply with the strict dynamic requirements and, consequently, gives the designer a larger margin of freedom to improve the cost, efficiency and/or size of the power supply. In this thesis, how to design and implement very fast controls for the Buck converter is investigated. This thesis proves that sensing the output voltage is all that is needed to achieve an almost time-optimal response and a unified design guideline for controls that only sense the output voltage is proposed. Then, in order to assure robustness in very fast controls, a very accurate modeling and stability analysis of DC-DC converters is proposed that takes into account sensing networks and critical parasitic elements. Also, using this modeling approach, an optimization algorithm that takes into account tolerances of components and distorted measurements is proposed. With the use of the algorithm, very fast analog controls of the state-of-the-art are compared and their capabilities to achieve a fast dynamic response are positioned de pending on the output capacitor. Additionally, a technique to improve the dynamic response of controllers is also proposed. All the proposals are corroborated by extensive simulations and experimental prototypes. Overall, this thesis serves as a methodology for engineers to design and implement fast and robust controls for Buck-type converters.
机译:现代数字电子技术给电力系统设计人员带来了挑战。微处理器,FPGA和ASIC的高性能不断提高,要求电源系统必须满足非常严格的动态和静态要求。特别是,这些电源是低电流,高压DC-DC转换器,需要将其设计为在高斜率负载瞬变情况下具有较小的电压纹波和较小的输出电压偏差。此外,取决于应用,还需要满足其他要求,例如为负载提供“动态电压缩放”功能,其中转换器需要尽快改变其输出电压而不会出现过冲,或者是“自适应电压定位”。 “输出电压稍微下降的地方,输出功率就越大。当然,从行业的角度来看,这些转换器的优点在于成本,效率和尺寸/重量。理想情况下,行业需要一种更便宜,更高效,更小且仍能满足应用程序动态需求的转换器。在这种情况下,工业界和学术界一直在采用各种改善这些转换器的性能指标的方法,例如改善转换器的拓扑结构,改善半导体技术以及改善控制。确实,控制是这些应用程序的基本组成部分,因为非常快的控制使特定拓扑更容易满足严格的动态要求,因此为设计人员提供了更大的自由度,可以改善设计的灵活性。电力系统的成本,效率和/或尺寸。在本文中,我们研究了如何为Buck型转换器设计和实现非常快速的控制。本文证明,要实现几乎最佳的响应,仅需测量输出电压,并为仅测量输出电压的控件提出了统一的设计指南,然后,为了确保快速控件的鲁棒性,提出了一种非常精确的DC-DC转换器建模和稳定性分析,其中考虑了传感电路和关键寄生元件。此外,使用此建模,提出了一种优化算法,该算法考虑了组件的公差和扭曲的感觉。使用该算法,可以对非常先进的控制进行比较,并根据所使用的输出电容器确定其实现快速动态响应的能力。另外,提出了一种改善控制器动态响应的技术。所有建议均已通过广泛的仿真和实验原型得到证实。总而言之,本文是工程师为Buck转换器设计和实现快速而强大的控制方法的一种方法。摘要现代数字电子向电力系统设计人员提出了挑战。微处理器,FPGA(现场可编程门阵列)和ASIC(专用集成电路)的高性能日益提高,要求电源满足非常苛刻的静态和动态要求。特别是,这些电源是低压/大电流DC-DC转换器,需要将其设计为在高摆率负载瞬变下表现出低电压纹波和低电压偏差。此外,根据应用的不同,还需要满足其他要求,例如向负载提供“动态电压缩放”(DVS),其中转换器需要尽可能快地改变输出电压而不会出现欠阻尼,或者是“自适应电压定位”。 (AVP),其中输出电压略微降低,输出功率越大。当然,从行业的角度来看,这些转换器的优点在于成本,效率和尺寸/重量。理想情况下,行业需要一种更便宜,更高效,更小且仍能满足应用程序动态需求的转换器。在这种情况下,工业界和学术界采用了几种改善这些电源品质因数的方法,例如改善转换器的拓扑,改善半导体技术和改善控制。确实,控制是这些应用程序中的基本组成部分,因为非常快的控制使拓扑更容易满足严格的动态要求,因此为设计人员提供了更大的自由度,可以提高成本,效率和/或电源的大小。在这篇论文中,研究了如何为Buck转换器设计和实现非常快速的控制。本论文证明,感测输出电压是实现几乎最佳时间响应所必需的,并且提出了仅感测输出电压的控制的统一设计准则。然后,为了确保快速控制中的鲁棒性,提出了一种非常精确的DC-DC转换器建模和稳定性分析,其中考虑了传感网络和关键寄生元件。此外,使用这种建模方法,提出了一种考虑了部件公差和测量失真的优化算法。通过使用该算法,可以对现有技术中非常快速的模拟控制进行比较,并将其实现快速动态响应的能力定位在输出电容器上。此外,还提出了一种改善控制器动态响应的技术。所有建议均得到广泛的仿真和实验原型的证实。总体而言,本文是工程师为Buck型转换器设计和实现快速而强大的控制方法的一种方法。

著录项

  • 作者

    Cortés González Jorge;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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