ZHCAE33 December 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05
本章研究了直流/直流转换器上的偏移误差。这里假设使用相同的控制环路设置、100kHz 的电流传感器带宽和 0% 的电流传感器增益误差,以进行图 3-5 所示的稳定时间仿真。偏移误差分别设置为 0%、1% 和 2%。
同样,稳定时间不受偏移误差的影响。稳定后的输出电流会受到显著影响。对于 1% 的偏移误差,电流输出会降低 1.5%,即 0.3A(对于 2% 的偏移,输出则存在 3% 或 0.6A 的误差)。
与增益误差一样,偏移误差也是相对于满量程误差来指定的。在我们的示例中,满量程电流为 32A。这意味着当误差为 1% 时,绝对误差为 0.3A(当误差为 2% 时,绝对误差为 0.6A)。仿真表明这些结果是准确的。
与增益误差相对于输出成比例变化不同,偏移误差会以绝对值形式增加到转换器中设置的输出电流。偏移误差可以通过校准消除,或者通过前馈技术进行补偿(将已知的误差添加到输出中)。
总之,只要电流传感器具有足够高的带宽而不限制控制环路带宽,增益和偏移误差都不会影响控制环路的稳定时间。但增益和偏移误差都会影响直流充电器的输出精度。对于表 1-1 中定义的电动汽车充电器目标规格,这意味着电流传感器需要具有 10kHz 到 100kHz 的带宽,并且总误差(包括增益和偏移)小于 1%。可以使用偏移校准来实现该目标。