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儀表網 研發快訊】隨著大數據和人工智能的迅猛發展,數據中心已成為現代社會的“數字大腦”,在推動數字化進程中發揮了重要作用。為應對數據中心對電源的苛刻需求,如低電壓(<1V)、大電流(>1000A)、快瞬態(>1000A/μs) ,上海科技大學信息科學與技術學院智慧電氣科學中心(CiPES)王浩宇團隊此前提出了電流模式恒導通時間(COT)控制多相串聯電容跨電感式
穩壓器,能夠結合串聯電容、跨電感式穩壓器(TLVR)和電流模式恒導通時間(COT)控制技術,顯著提升電源系統的降壓比與動態響應性能。但對于這樣一個高度耦合且非線性的復雜系統,傳統方法難以精確構建其小信號模型。而小信號模型是評估和優化系統性能、確保其穩定性和可靠性的重要工具。
圖1 多相電流模式 COT串聯電容式TLVR系統結構。該系統的功率級包括相互耦合的電容和電感結構,難以直接分析其頻率響應;同時控制端的非線性特性使得傳統方法的分析在高頻處失去準確性。
針對上述難點,上海科技大學王浩宇團隊近日提出了針對多相電流模式COT串聯電容式TLVR系統的小信號模型。研究利用相與相之間的差模信號相互抵消,建立了串聯電容式TLVR結構的共模解耦模型。在此基礎上,研究采用描述函數法,對系統控制環路進行線性化處理,實現了在較低計算量下的高精度小信號建模。所建立的模型體現了新型電源
轉換器在穩定性和負載瞬態響應方面的顯著優勢。為驗證模型的準確性,研究團隊開展了相應的仿真與實驗,結果表明該模型在高頻條件下依然保持了良好的準確性。
該成果以“Small-Signal Modeling and Loop Analysis of Ultrafast Series Capacitor Trans-Inductor Voltage Regulator with Constant On-Time Control”為題發表于電力電子領域國際期刊IEEE Transactions on Power Electronics。信息學院2023級碩士研究生李晨曦為第一作者,王浩宇教授為通訊作者,上科大為第一完成單位。
圖2 所提出的小信號模型以及實驗測試環境
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