id ndltd-theses.fr-2012ISAL0043
record_format oai_dc
collection NDLTD
language en
sources NDLTD
topic Electronique de puissance intelligente
Convertisseur de puissance
Convertisseur DC-DC
Commande électronique
Alimentation électrique
Alimentation à découpage
Système embarqué
Régulation de tension
Commande non linéaire
FPGA - field-programmable gate array
Conception de convertisseur
Circuit logique programmable
Modulation de largeur d'impulsions - MLI
Commande prédictive
Commande par mode glissants
Estimateur de Kalman
Power Electronics
Power Converter
DC-to-DC converter
Electronic Control
Power Supply
SMPs - Switched mode power supplies
Embedded System
SEPIC - Single-Ended Primary Inductor Converter
Non linear control
FPGA - field-programmable gate array
Converter Design
Programmable Logic Circuit
PWM - Pulse Width Modulation
Predictive control law
Sliding mode control
Kalman Estimator
621.381 044 072
spellingShingle Electronique de puissance intelligente
Convertisseur de puissance
Convertisseur DC-DC
Commande électronique
Alimentation électrique
Alimentation à découpage
Système embarqué
Régulation de tension
Commande non linéaire
FPGA - field-programmable gate array
Conception de convertisseur
Circuit logique programmable
Modulation de largeur d'impulsions - MLI
Commande prédictive
Commande par mode glissants
Estimateur de Kalman
Power Electronics
Power Converter
DC-to-DC converter
Electronic Control
Power Supply
SMPs - Switched mode power supplies
Embedded System
SEPIC - Single-Ended Primary Inductor Converter
Non linear control
FPGA - field-programmable gate array
Converter Design
Programmable Logic Circuit
PWM - Pulse Width Modulation
Predictive control law
Sliding mode control
Kalman Estimator
621.381 044 072
Li, Nan
Digital control strategies for DC/DC SEPIC converters towards integration
description L’utilisation des alimentations à découpage (SMPSs : switched mode power supplies) est à présent largement répandue dans des systèmes embarqués en raison de leur rendement. Les exigences technologiques de ces systèmes nécessitent simultanément une très bonne régulation de tension et une forte compacité des composants. SEPIC (Single-Ended Primary Inductor Converter) est un convertisseur à découpage DC/DC qui possède plusieurs avantages par rapport à d’autres convertisseurs de structure classique. Du fait de son ordre élevé et de sa forte non linéarité, il reste encore peu exploité. L’objectif de ce travail est d’une part le développement des stratégies de commande performantes pour un convertisseur SEPIC et d’autre part l’implémentation efficace des algorithmes de commande développés pour des applications embarquées (FPGA, ASIC) où les contraintes de surface silicium et le facteur de réduction des pertes sont importantes. Pour ce faire, deux commandes non linéaires et deux observateurs augmentés (observateurs d’état et de charge) sont exploités : une commande et un observateur fondés sur le principe de mode de glissement, une commande prédictive et un observateur de Kalman étendu. L’implémentation des deux lois de commande et l’observateur de Kalman étendu sont implémentés sur FPGA. Une modulation de largeur d’impulsion (MLI) numérique à 11-bit de résolution a été développée en associant une technique de modulation Δ-Σ de 4-bit, un DCM (Digital Clock Management) segmenté et déphasé de 4-bit, et un compteur-comparateur de 3-bit. L’ensemble des approches proposées sont validées expérimentalement et constitue une bonne base pour l’intégration des convertisseurs à découpage dans les alimentations embarquées. === The use of SMPS (Switched mode power supply) in embedded systems is continuously increasing. The technological requirements of these systems include simultaneously a very good voltage regulation and a strong compactness of components. SEPIC ( Single-Ended Primary Inductor Converter) is a DC/DC switching converter which possesses several advantages with regard to the other classical converters. Due to the difficulty in control of its 4th-order and non linear property, it is still not well-exploited. The objective of this work is the development of successful strategies of control for a SEPIC converter on one hand and on the other hand the effective implementation of the control algorithm developed for embedded applications (FPGA, ASIC) where the constraints of Silicon surface and the loss reduction factor are important. To do it, two non linear controls and two observers of states and load have been studied: a control and an observer based on the principle of sliding mode, a deadbeat predictive control and an Extended Kalman observer. The implementation of both control laws and the Extended Kalman observer are implemented in FPGA. An 11-bit digital PWM has been developed by combining a 4-bit Δ-Σ modulation, a 4-bit segmented DCM (Digital Clock Management) phase-shift and a 3-bit counter-comparator. All the proposed approaches are experimentally validated and constitute a good base for the integration of embedded switching mode converters
author2 Lyon, INSA
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Li, Nan
author Li, Nan
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title Digital control strategies for DC/DC SEPIC converters towards integration
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publishDate 2012
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spelling ndltd-theses.fr-2012ISAL00432019-04-11T03:54:25Z Digital control strategies for DC/DC SEPIC converters towards integration Stratégies de commande numérique pour un convertisseur DC/DC SEPIC en vue de l’intégration Electronique de puissance intelligente Convertisseur de puissance Convertisseur DC-DC Commande électronique Alimentation électrique Alimentation à découpage Système embarqué Régulation de tension Commande non linéaire FPGA - field-programmable gate array Conception de convertisseur Circuit logique programmable Modulation de largeur d'impulsions - MLI Commande prédictive Commande par mode glissants Estimateur de Kalman Power Electronics Power Converter DC-to-DC converter Electronic Control Power Supply SMPs - Switched mode power supplies Embedded System SEPIC - Single-Ended Primary Inductor Converter Non linear control FPGA - field-programmable gate array Converter Design Programmable Logic Circuit PWM - Pulse Width Modulation Predictive control law Sliding mode control Kalman Estimator 621.381 044 072 L’utilisation des alimentations à découpage (SMPSs : switched mode power supplies) est à présent largement répandue dans des systèmes embarqués en raison de leur rendement. Les exigences technologiques de ces systèmes nécessitent simultanément une très bonne régulation de tension et une forte compacité des composants. SEPIC (Single-Ended Primary Inductor Converter) est un convertisseur à découpage DC/DC qui possède plusieurs avantages par rapport à d’autres convertisseurs de structure classique. Du fait de son ordre élevé et de sa forte non linéarité, il reste encore peu exploité. L’objectif de ce travail est d’une part le développement des stratégies de commande performantes pour un convertisseur SEPIC et d’autre part l’implémentation efficace des algorithmes de commande développés pour des applications embarquées (FPGA, ASIC) où les contraintes de surface silicium et le facteur de réduction des pertes sont importantes. Pour ce faire, deux commandes non linéaires et deux observateurs augmentés (observateurs d’état et de charge) sont exploités : une commande et un observateur fondés sur le principe de mode de glissement, une commande prédictive et un observateur de Kalman étendu. L’implémentation des deux lois de commande et l’observateur de Kalman étendu sont implémentés sur FPGA. Une modulation de largeur d’impulsion (MLI) numérique à 11-bit de résolution a été développée en associant une technique de modulation Δ-Σ de 4-bit, un DCM (Digital Clock Management) segmenté et déphasé de 4-bit, et un compteur-comparateur de 3-bit. L’ensemble des approches proposées sont validées expérimentalement et constitue une bonne base pour l’intégration des convertisseurs à découpage dans les alimentations embarquées. The use of SMPS (Switched mode power supply) in embedded systems is continuously increasing. The technological requirements of these systems include simultaneously a very good voltage regulation and a strong compactness of components. SEPIC ( Single-Ended Primary Inductor Converter) is a DC/DC switching converter which possesses several advantages with regard to the other classical converters. Due to the difficulty in control of its 4th-order and non linear property, it is still not well-exploited. The objective of this work is the development of successful strategies of control for a SEPIC converter on one hand and on the other hand the effective implementation of the control algorithm developed for embedded applications (FPGA, ASIC) where the constraints of Silicon surface and the loss reduction factor are important. To do it, two non linear controls and two observers of states and load have been studied: a control and an observer based on the principle of sliding mode, a deadbeat predictive control and an Extended Kalman observer. The implementation of both control laws and the Extended Kalman observer are implemented in FPGA. An 11-bit digital PWM has been developed by combining a 4-bit Δ-Σ modulation, a 4-bit segmented DCM (Digital Clock Management) phase-shift and a 3-bit counter-comparator. All the proposed approaches are experimentally validated and constitute a good base for the integration of embedded switching mode converters Electronic Thesis or Dissertation Text en http://www.theses.fr/2012ISAL0043/document Li, Nan 2012-05-29 Lyon, INSA Allard, Bruno Lin-Shi, Xuefang