日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

LC阻尼振蕩莫不是有什么問題?

硬件工程師煉成之路 ? 來源:硬件工程師煉成之路 ? 作者:煉成之路 ? 2021-06-23 19:26 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

前兩期說了RCD電路,不可避免提到開關的尖峰。由此我想到了我們最常用的電路,Buck電路。

Buck振蕩波形

Buck電路電感前面的SW波形,想必大家都測量過,總的來說,無非下面兩種:

不論是連續(xù)模式,還是斷續(xù)模式,都會有上升尖峰或者是下降尖峰,無非是大小的問題。

如果我們拉開來看,尖峰可以看出來是一個振蕩波形,頻率很高。

或者更明顯的,斷續(xù)模式中,在電感電流降低為0時就開始振蕩,幅度不小,并且頻率也不高。

對于新手來說,可能在心里打鼓:這個振蕩莫不是有什么問題?

上面這些振蕩,或是尖峰,要理解為什么長成這樣?有沒有問題?如何抑制?如果要詳細了解來龍去脈,其實并不是很容易。

這些波形,本質(zhì)上就是LC阻尼振蕩,這一節(jié)我們先搞明白LC阻尼振蕩的各種情況。

LC阻尼振蕩

上面說的這些波形,產(chǎn)生的機理就是,在開關斷開之前,電感或電容被充電。而在開關斷開之后,電感或電容的能量需要釋放,因此會找到電路中的寄生電容或是寄生電感,再結合電路中的等效電阻,組成了LC阻尼振蕩。

Buck具體是如何構成LRC回路的,因為涉及到很多寄生參數(shù),這個也不容易搞清楚,后面專門細說。

這節(jié)的主題就是LC阻尼振蕩。

我們就以最簡單的LRC串聯(lián)電路來舉例

220e7058-d409-11eb-9e57-12bb97331649.png

這個電路其實在大學課程《電路分析》應該有學過(好像《信號與系統(tǒng)》這門課也有),就是一個二階電路。

這個電路的波形分為四種情況,分別是:

225079bc-d409-11eb-9e57-12bb97331649.png

最近get一個新技能,試著使用了一下LTspice仿真,感覺還不錯,比Matlab方便吧。當然,也只能說明兩個軟件側(cè)重點不一樣吧,Matlab是數(shù)學工具,如果能用Matlab搞出下面的結果,理解肯定會更加的深入,但是難度更高吧。

下面來看下我做的LTspice仿真:

227dff2c-d409-11eb-9e57-12bb97331649.png

初始條件:L=10nH C=10nF 初始電感電流I=1A,電容電壓為0V。

根據(jù)公式2(L/C)^0.5求得臨界阻尼電阻R=2Ω。

下面我們只改變電阻R,讓R=4Ω,2Ω,1Ω,0.1Ω,0Ω,分別來看看波形:

22898e82-d409-11eb-9e57-12bb97331649.png

從上圖我們可以得到振蕩頻率:

我們對比R=0.1和R=0的波形,可以看到,振蕩的周期(兩個波峰的時間差)是一樣的,都是62.8ns左右,其實這就等于LC電路的諧振頻率。

229c66ec-d409-11eb-9e57-12bb97331649.png

知道這個頻率有什么用呢?

我們可以根據(jù)這個得到電路中總的電感或是電容多大。

實際應用中,我們通??梢杂?a href="http://m.sdkjxy.cn/v/tag/577/" target="_blank">示波器量出振蕩尖峰的頻率,然后我們可以人為并上一個電容,這時尖峰頻率肯定會發(fā)生變化,我們再用示波器測出來。

根據(jù)前后的頻率,增加的電容容量,我們就可以算出寄生電容和電感是多大。

以下是某文檔講解的snuber電路(BUCK電路中常用于去尖峰)

22c7100e-d409-11eb-9e57-12bb97331649.png

現(xiàn)在應該這種方法的基本原理了吧。

本節(jié)內(nèi)容到這里就結束了,主要是理論的,后面會使用LTspice仿真,研究下開篇說的幾個振蕩波形,感謝大家閱讀。

責任編輯:lq6

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • LC
    LC
    +關注

    關注

    1

    文章

    180

    瀏覽量

    86495
  • buck電路
    +關注

    關注

    29

    文章

    493

    瀏覽量

    49108

原文標題:開關電源的阻尼振蕩

文章出處:【微信號:gh_3a15b8772f73,微信公眾號:硬件工程師煉成之路】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    變頻器輸出端接三相低通LC濾波器,設計時應注意哪些問題?

    相互關聯(lián)的問題: 1. 諧振抑制:避免系統(tǒng)“自激” 這是最關鍵的問題。理想的LC濾波器在 諧振頻率 處阻抗極小,若無足夠阻尼,極易在諧振頻率附近引發(fā)振蕩,導致電壓或電流被放大,輕則波形畸變,重則損壞設備。 風險 :當變頻器停機
    的頭像 發(fā)表于 03-30 12:11 ?195次閱讀
    變頻器輸出端接三相低通<b class='flag-5'>LC</b>濾波器,設計時應注意哪些問題?

    LC-LC光纖的核心特點

    LC-LC光纖是一種兩端均采用LC(Lucent Connector)連接器的光纖跳線或光纖線,具有小型化、高密度、高性能和便捷操作等特點,廣泛應用于數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)絡、通信系統(tǒng)、智能家居等多個領域
    的頭像 發(fā)表于 03-30 10:14 ?192次閱讀

    探索HMC6475LC4B寬帶MMIC壓控振蕩器:性能與應用解析

    探索HMC6475LC4B寬帶MMIC壓控振蕩器:性能與應用解析 在電子設備不斷發(fā)展的今天,壓控振蕩器(VCO)作為關鍵組件,在眾多領域發(fā)揮著重要作用。今天我們就來深入了解一款高性能的寬帶MMIC
    的頭像 發(fā)表于 03-26 09:25 ?417次閱讀

    解析HMC6380LC4B寬帶MMIC壓控振蕩器:特性、參數(shù)與應用

    解析HMC6380LC4B寬帶MMIC壓控振蕩器:特性、參數(shù)與應用 在電子工程領域,壓控振蕩器(VCO)是一個關鍵組件,廣泛應用于各類電子設備中。今天我們來深入了解一款性能出色的寬帶MMIC
    的頭像 發(fā)表于 03-26 09:25 ?579次閱讀

    電壓放大器在主動約束層阻尼板研究測試中的應用

    主動約束層阻尼結構采用壓電或其他智能材料取代經(jīng)典約束層阻尼結構中的約束層,并通過引入主動控制系統(tǒng),進一步增強約束阻尼層對振動能量的耗散能力。即使在主動控制系統(tǒng)關閉或失效的情況下,仍能保持被動
    的頭像 發(fā)表于 03-09 14:33 ?192次閱讀
    電壓放大器在主動約束層<b class='flag-5'>阻尼</b>板研究測試中的應用

    阻尼振蕩波抗擾度測試:電子系統(tǒng)的“高壓電脈沖生存挑戰(zhàn)”

    阻尼振蕩波抗擾度測試是一種用于評估設備、系統(tǒng)或通信網(wǎng)絡在特定頻率和壓力下的動態(tài)響應,以防止由外部噪聲、機械振動、電磁干擾等引起的振動沖擊或噪聲損害的測試方法。這種測試方法在電磁兼容性(EMC)測試中
    的頭像 發(fā)表于 02-13 16:48 ?375次閱讀
    <b class='flag-5'>阻尼振蕩</b>波抗擾度測試:電子系統(tǒng)的“高壓電脈沖生存挑戰(zhàn)”

    LC單模光纖跳線的連接方式哪些

    LC單模光纖跳線的連接方式主要分為設備間直接連接和通過光纖配線設備連接兩大類,具體可根據(jù)應用場景、設備類型及布線需求選擇合適的方式。以下是詳細說明: 一、設備間直接連接 適用于短距離、點對點傳輸場景
    的頭像 發(fā)表于 09-04 10:03 ?2431次閱讀

    中壓段母線電壓互感器加裝消諧器的用途

    串接于PT中性點,正常運行時呈高阻無影響;諧振發(fā)生時則呈低阻,迅速阻尼振蕩、消耗能量,從而抑制過電壓、保護PT免于損壞,并防止保護誤動和虛假接地信號,是經(jīng)濟有效的關鍵保護措施。
    的頭像 發(fā)表于 08-27 15:51 ?1223次閱讀
    中壓段母線電壓互感器加裝消諧器的用途

    單模lc光纖跳線應用場景哪些

    單模LC光纖跳線因具備低損耗、長距離傳輸、高帶寬和抗干擾能力強等特性,廣泛應用于需要高速、穩(wěn)定、長距離數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鼍?。以下是其主要應用場景及具體說明: 一、數(shù)據(jù)中心與云計算 核心交換機互聯(lián) 數(shù)據(jù)中心
    的頭像 發(fā)表于 08-20 09:59 ?1416次閱讀

    lc跳線線如何取下來

    的連接位置,LC接口通常呈矩形,兩側(cè)閂鎖結構。 解鎖閂鎖: 拇指與食指操作:用拇指和食指捏住LC連接器兩側(cè)的閂鎖(藍色卡扣部分)。 向內(nèi)側(cè)擠壓:輕輕向內(nèi)擠壓閂鎖,使其釋放鎖定狀態(tài)。此時會聽到或感覺到輕微的“咔嗒”聲,表明閂鎖已
    的頭像 發(fā)表于 07-29 10:22 ?1129次閱讀

    LLC電路 整個回路的電流振蕩問題

    回路是這樣的,測量變壓器的輸入側(cè)電流,明顯的振蕩。諧振頻率80kHz,諧振參數(shù)是14uH,56uH,180nF。變壓器的原邊漏感12uH,勵磁電感62uH 變壓器的輸出側(cè)電流,是半波整流,也有振蕩。 是
    發(fā)表于 07-08 21:07

    為什么光纖跳線 SC、LC、FC、ST類型之分

    光纖跳線SC、LC、FC、ST類型之分,主要是為了適應不同的應用場景、設備接口需求以及布線環(huán)境,以下是具體分析: 連接器結構與尺寸差異 SC型:采用矩形外殼設計,直徑套圈為2.5mm,通過直接
    的頭像 發(fā)表于 06-18 10:04 ?6738次閱讀

    lc是什么光纖

    LC并非特指某一種光纖,而是一種小型化、模塊化的光纖連接器類型,廣泛應用于光通信領域,用于實現(xiàn)光纖與設備或光纖與光纖之間的低損耗、高可靠性連接。以下是對LC光纖連接器的詳細介紹: 一、LC光纖連接器
    的頭像 發(fā)表于 06-12 09:46 ?1939次閱讀

    振蕩電路的設計與應用

    RC振蕩電路到數(shù)字頻率合成器的實驗解析 主要介紹振蕩電路的設計與應用,內(nèi)容包括基本振蕩電路、RC方波振蕩電路的設計、RC正弦波振蕩電路的
    發(fā)表于 05-21 15:56

    實用電子電路設計(全6本)—— 振蕩電路的設計與應用

    由于資料內(nèi)存過大,分開上傳,需要的朋友可以去主頁搜索下載哦~ 本文主要介紹振蕩電路的設計與應用,內(nèi)容包括基本振蕩電路、RC方波振蕩電路的設計、RC正弦波
    發(fā)表于 05-15 15:27
    广丰县| 阜康市| 龙陵县| 裕民县| 孝感市| 雷波县| 孟连| 静海县| 汉中市| 普兰店市| 石楼县| 翼城县| 灵川县| 元朗区| 乡宁县| 平顺县| 岑巩县| 玛沁县| 原阳县| 襄城县| 土默特右旗| 砚山县| 丰都县| 康平县| 商丘市| 宁安市| 山阴县| 上蔡县| 大城县| 乐业县| 吴江市| 和顺县| 霍邱县| 昌图县| 嵊州市| 福贡县| 灯塔市| 中牟县| 凭祥市| 榆树市| 江口县|