开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM

本文详细介绍了开关电源的三种控制模式:PWM、PFM和PSM,探讨了它们的工作原理、优缺点,以及在不同负载条件下的性能差异。特别强调了在轻载情况下,PFM和PSM能提供更高的效率。

开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM

1. PWM/PFM/PSM 三种控制模式的定义

通常来说﹐开关电源(DC-DC)有三种最常见的调制方式分别为:

  • 脉冲宽度调制(PWM)
  • 脉冲频率调制(PFM)
  • 脉冲跨周期调制(PSM)

在功率集成电路(PIC:Power Inregrated Circuit)中广泛采用了脉冲跨周期调制模式(PSM,Pulse Skip Modulation),可以克服脉冲调宽调制模式(PWM:Pulse Width Modulation)轻负载情况下变换效率较低、脉冲调频调制模式(PFM:Pulse Frequency Modulation)频谱分布随机的缺点。

他们调制行为的示意图可以用下图所示

一句话解读一下:

PWM(频率不变,不断调整脉冲宽度)

PFM(脉冲宽度不变,调整频率)

PSM(频率和脉宽都不变,脉冲时有时无)

1.1. PWM方式

顾名思义,它是一种固定开关周期,变化Ton来改变占空比的调制方式。    PWM方式,可称之为定频调宽,即开关频率保持恒定,而通过改变在每一个周期内的驱动信号的占空比来达到调制的目的,这是最常用的一种调制方式。当输出电压发生变化时,通过环路的控制,便会使驱动信号的占空比发生改变,从而维持输出电压的恒定。

作为最常用的调制方式,PWM方式有以下优点:控制电路简单,易于设计与实现,输出纹波电压小,频率特性好,线性度高,并且在重负载的情况下有比较高的效率。PWM是从处理器到被控系统信号都是数字形式的,再进行数模转换。可将噪声影响降到最低。其缺点是随着负载的变轻,其效率也下降,尤其是轻负载的情况下,其效率很低。PWM 由于误差放大器的影响,回路增益及响应速度会受到限制。

1.2. PFM方式

PFM模式在正常工作时,驱动信号的脉冲宽度保持恒定,但脉冲出现的频率发生改变,即所谓的定宽调频。当输出电压发生变化时,通过环路的调整,而使脉冲出现的频率发生改变,从而实现对电路的控制与调整。PFM 又可以分为恒定驱动信号的高电位时间以及恒定驱动信号的低电平时间两种方式。

在具有模式切换的DC-DC电路中,PFM也是很常见到的一种调制。这种调制方式的优点是:在轻负载的情况下,效率很高,并且频率特性也十分好。对于外围电路一样的 PFM 和 PWM 而言,其峰值效率 PFM 与 PWM 相当,但在峰值效率以前,PFM 的效率远远高于 PWM 的效率,这是 PFM 的主要优势,但是在重负载的情况下,其效率会明显低于PWM方式,并且由于其纹波的频谱比较分散,没有多少规律,这使得滤波电路的设计变得十分复杂与困难。

1.3. PSM方式

PSM 方式,可称之为定频定宽。其驱动信号的频率与宽度都保持恒定,只是,当负载为最重的情况时,驱动信号满频工作,当负载变轻时,驱动信号就会跳过一些开关周期,在被跨过的周期内,开关功率管一直保持为关断的状态。当负载发生变化时,通过改变跨周期出现的次数,来实现对系统的调整与控制。

相对于前面的两种控制方式,PSM 方式在工业上的应用要晚一些。相比于PWM方式,在轻负载的情况下,PSM要有更高的效率,并且其开关损耗与系统的输出功率成正比,与负载的变化情况关系不大。但是这种调控方式,会使输出电压有着比较大的纹波电压,不适合用于为对电源电压精度要求很高的一些系统供电。

  • PSM通过控制开关管在一个周期内是否工作来调节输出功率。

  • 在达到稳定后,开关管的平均工作频率,即有效频率f e 由负载决定。

  • 如果负载足够大,开关管将在每个周期内均工作, 此时有效频率达到最大工作频率fmax = 1/ T。在一般情况下,开关管仅仅在部分周期内导通, 此时有效频率f e 将小于fmax。

  • 调制度越大,被跳过的周期越多

2. PWM和PFM的优缺点

PWM在小负载情况下的效率较低。

PFM可支持的输出电流小,电感的电流是线性上升的,如果Ton是固定的,那么,每个周期电感上的峰值电流也是固定的。

PWM纹波电压小,且开关频率固定,所以噪声滤波器设计比较容易,消除噪声也较简单。

PWM调制方式占主流。

3. PWM和PFM(或者PSM)配合工作

现在有些新的电源控制器,为了提高轻载到重载全部工况的电源效率,通过同时支持PWM和PFM两种工作模式,来提供全时效率。很多电路中通常都选择PWM与PFM或者PSM相结合的方式,以保证系统在整个负载范围内都有比较高的效率。

若需同时具备PFM与PWM的优点的话,可选择PWM/PFM切换控制式DC/DC变换器。

此功能是在重负荷时由PWM控制,低负荷时自动切换到PFM控制,即在一款产品中同时具备PWM的优点与PFM的优点。

在备有待机模式的系统中,采用PFM/PWM切换控制的产品能得到较高效率。例如:PWM/PFM判断ton时间来切换

为什么轻载的时候,切换成PFM的效率更高。

我们知道开关电源在开关管上的损耗,主要分为:开关损耗、导通损耗。

由于开关管相同的情况下,导通损耗相同,与控制模式无关。

但是在轻载的时候PFM的频率下降了,那么单位时间的开关次数变少了。而PWM的单位时间的开关次数没有变化。那么PFM的开关损耗就变小了,所以他的效率更高。(PSM轻载效率高本质跟PFM是相同的道理,原来凌特还有定义Burst模式,与PSM界限比较模糊,基本都差不多。)

有些电源在进入轻载之后,进入了PFM模式,会导致开关频率变得非常低,大约是接近20kHz以下,或者产生一些低频的分量,频率进入了人耳能够听到的频率范围,所以会导致不可避免的电源周边的电感、陶瓷电容的啸叫。有些桌面设备为了客户体验是不能忍受的,开发者不得不增加一些负载,规避进入轻载的PFM模式。

上图是某款电源控制器,在低负载的场景下进入了“节能模式”,开关频率从410kHz降低到了138kHz。

三种调控方式各有优缺点,我们应该根据电路的应用情况而进行合理的选择,或者选择可以支持多重模式的芯片。

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### 开关工作模式 PFMPWMPSM 的优缺点比较 #### 1. 脉宽调制(PWM)的优缺点 - **优点**: - 控制电路简单,易于设计与实现[^3]。 - 输出纹波电压小,频率特性好,线性度高[^3]。 - 在重负载的情况下有较高的效率[^3]。 - 可将噪声影响降到最低,适合数字信号处理[^3]。 - **缺点**: - 随着负载变轻,其效率下降,尤其在轻负载情况下效率很低。 - 回路增益及响应速度会受到限制。 #### 2. 脉频调制(PFM)的优缺点 - **优点**: - 轻负载效率高:在轻负载或空载条件下,通过降低开关频率减少开关损耗,从而提高电源效率[^2]。 - 待机功耗低:在待机状态下,可以使电源工作在极低的频率下,降低能量消耗。 - 电路设计较简单:与 PWM 模式相比,控制电路通常较简单,不需要复杂的时钟和计数器电路[^2]。 - **缺点**: - 在重负载情况下,其效率明显低于 PWM 方式。 - 输出纹波较大:由于开关频率的变化,输出电压纹波可能较大,特别是在轻负载条件下。 - EMI 问题:开关频率的变化可能导致较宽频率范围的电磁干扰(EMI),需要额外的滤波措施。 - 输出稳定性较差:与 PWM 模式相比,在负载变化时的输出稳定性可能较差。 - 响应速度较慢:在负载快速变化时,响应速度可能不如 PWM 模式快。 #### 3. 脉冲跨周期调制(PSM)的优缺点 - **优点**: - 轻载效率高:与 PFM 类似,PSM 在轻载条件下通过降低开关频率或采用突发模式来减少开关损耗,提高效率[^2]。 - 避免频谱干扰:相较于 PFMPSM 的频谱分布更规律,减少了 EMI 干扰问题。 - 突发模式支持:结合突发模式进一步降低静态电流消耗,适用于电池供电设备[^2]。 - **缺点**: - 复杂性增加:虽然解决了部分 PFM 的问题,但控制逻辑可能更为复杂。 - 动态响应稍差:在负载快速变化时,可能需要更多时间调整到稳定状态。 #### 示例代码:模拟不同模式的效率差异 以下是一个简单的 Python 代码示例,用于模拟三种模式在不同负载条件下的效率表现: ```python def pwm_efficiency(load): """模拟 PWM 模式的效率""" if load >= 0.5: # 重载条件 return 90 + (load - 0.5) * 80 # 效率随负载增加而提高 else: return 50 # 轻载效率较低 def pfm_efficiency(load): """模拟 PFM 模式的效率""" if load < 0.5: # 轻载条件 return 80 - load * 30 # 效率随负载减小而提高 else: return 70 # 重载效率较低 def psm_efficiency(load): """模拟 PSM 模式的效率""" if load < 0.3: # 极轻载条件 return 90 - load * 100 # 效率随负载减小而提高 elif load < 0.7: # 中等负载 return 85 else: return 75 # 重载效率略低 # 模拟负载条件下的效率 loads = [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9] for load in loads: print(f"Load={load:.1f}: PWM={pwm_efficiency(load)}%, PFM={pfm_efficiency(load)}%, PSM={psm_efficiency(load)}%") ```
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