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应用笔记LAT1319:Push-Pull模式在全桥峰值电流控制中的运用

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简介:
本应用笔记介绍如何采用推挽式(Push-Poll)方法实施全桥电路的峰值电流控制技术,适用于电源变换器设计。 ### 应用笔记:全桥变换器峰值电流控制中的Push-Pull模式应用 #### 一、概述 本段落旨在介绍如何利用Push-Pull模式解决在采用峰值电流控制方式的全桥变换器中遇到的问题,确保滞后臂PWM驱动脉宽能够严格跟随超前臂PWM驱动脉宽,从而避免磁偏现象。由于峰值电流比较事件决定了超前臂PWM的关断时机,这种不可预测性使得传统方法无法满足需求。 #### 二、全桥变换器峰值电流控制的要求 在全桥变换器中,Q1和Q4组成超前臂,而Q2和Q3则构成滞后臂。具体要求如下: 1. 在未发生峰值电流比较事件时:超前臂(Q1-Q4)与滞后臂(Q2-Q3)应输出相同的最大允许脉宽。 2. 发生峰值电流比较事件后:一旦超前臂因达到给定的峰值电流而关断,其后的脉冲宽度应当立即复制到滞后臂上。 #### 三、Push-Pull模式详解 **1. Push-Pull模式的基本原理** 高精度定时器中的Push-Pull模式通过设定相同的setreset事件来实现两个输出通道(如CH1和CH2)的交替输出,并确保两者脉宽一致。然而,这种模式仅适用于由定时器周期或比较事件触发的情况。 **2. Balanced idle + auto re-enabled工作方式** 高精度定时器支持一种名为Balanced idle + auto re-enabled的工作方式: - **自动复制脉宽**:当外部事件导致某个通道的输出被关断后,该通道的脉冲宽度会被自动复制到另一个通道,并在下一个周期中输出。 - **自动恢复功能**:启用auto re-enabled功能以确保PWM输出能在外部事件消失后立即恢复正常。 #### 四、方案实现步骤 根据Push-Pull模式及Balanced idle + auto re-enabled的工作原理,以下是基于G474 Nucleo板的CubeMx软件配置方法: 1. **定时器A配置**: - 将output1和output2设置为相同的setreset事件。 - 使用CMP1事件限制PWM的最大脉宽,在没有电流比较事件时有效。 - 通过EEV6触发PWM输出进入Balanced idle模式,并确保CMP4保持默认值,具体原因请参照用户手册。 - 启用auto re-enabled功能以保证在外部中断消失后自动恢复PWM输出。 上述步骤配置完成后,可以实现滞后臂脉宽严格跟随超前臂的需求,从而有效避免磁偏现象的发生。 ### 总结 本段落详细介绍了如何利用Push-Pull模式结合Balanced idle + auto re-enabled工作方式来满足全桥变换器峰值电流控制中滞后臂PWM驱动脉宽跟随超前臂的要求。通过特定的配置步骤解决了不可预测性问题,为该类应用提供了更加稳定可靠的解决方案。

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  • LAT1319Push-Pull
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    本应用笔记介绍如何采用推挽式(Push-Poll)方法实施全桥电路的峰值电流控制技术,适用于电源变换器设计。 ### 应用笔记:全桥变换器峰值电流控制中的Push-Pull模式应用 #### 一、概述 本段落旨在介绍如何利用Push-Pull模式解决在采用峰值电流控制方式的全桥变换器中遇到的问题,确保滞后臂PWM驱动脉宽能够严格跟随超前臂PWM驱动脉宽,从而避免磁偏现象。由于峰值电流比较事件决定了超前臂PWM的关断时机,这种不可预测性使得传统方法无法满足需求。 #### 二、全桥变换器峰值电流控制的要求 在全桥变换器中,Q1和Q4组成超前臂,而Q2和Q3则构成滞后臂。具体要求如下: 1. 在未发生峰值电流比较事件时:超前臂(Q1-Q4)与滞后臂(Q2-Q3)应输出相同的最大允许脉宽。 2. 发生峰值电流比较事件后:一旦超前臂因达到给定的峰值电流而关断,其后的脉冲宽度应当立即复制到滞后臂上。 #### 三、Push-Pull模式详解 **1. Push-Pull模式的基本原理** 高精度定时器中的Push-Pull模式通过设定相同的setreset事件来实现两个输出通道(如CH1和CH2)的交替输出,并确保两者脉宽一致。然而,这种模式仅适用于由定时器周期或比较事件触发的情况。 **2. Balanced idle + auto re-enabled工作方式** 高精度定时器支持一种名为Balanced idle + auto re-enabled的工作方式: - **自动复制脉宽**:当外部事件导致某个通道的输出被关断后,该通道的脉冲宽度会被自动复制到另一个通道,并在下一个周期中输出。 - **自动恢复功能**:启用auto re-enabled功能以确保PWM输出能在外部事件消失后立即恢复正常。 #### 四、方案实现步骤 根据Push-Pull模式及Balanced idle + auto re-enabled的工作原理,以下是基于G474 Nucleo板的CubeMx软件配置方法: 1. **定时器A配置**: - 将output1和output2设置为相同的setreset事件。 - 使用CMP1事件限制PWM的最大脉宽,在没有电流比较事件时有效。 - 通过EEV6触发PWM输出进入Balanced idle模式,并确保CMP4保持默认值,具体原因请参照用户手册。 - 启用auto re-enabled功能以保证在外部中断消失后自动恢复PWM输出。 上述步骤配置完成后,可以实现滞后臂脉宽严格跟随超前臂的需求,从而有效避免磁偏现象的发生。 ### 总结 本段落详细介绍了如何利用Push-Pull模式结合Balanced idle + auto re-enabled工作方式来满足全桥变换器峰值电流控制中滞后臂PWM驱动脉宽跟随超前臂的要求。通过特定的配置步骤解决了不可预测性问题,为该类应用提供了更加稳定可靠的解决方案。
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