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(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

為什么非常穩(wěn)定的開關(guān)模式電源仍可能由于負(fù)電阻而產(chǎn)生振蕩

analog_devices ? 來源:未知 ? 2023-05-25 07:45 ? 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

為什么穩(wěn)定的開關(guān)模式電源仍會(huì)產(chǎn)生振蕩?非常穩(wěn)定的開關(guān)模式電源(SMPS)仍可能由于其在輸出端的負(fù)電阻而產(chǎn)生振蕩。在輸入端,可以將SMPS看作一個(gè)小信號負(fù)電阻。其與輸入電感和輸入端電容一起可形成一個(gè)無阻尼振蕩電路。

開關(guān)模式調(diào)節(jié)器的功能是,以最有效的方式將輸入電壓轉(zhuǎn)換為經(jīng)調(diào)整的恒定輸出電壓。這個(gè)過程會(huì)有些損耗,且效率的衡量公式如下:

9cf77d46-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

我們假設(shè)調(diào)節(jié)器可使VOUT保持恒定,且負(fù)載電流IOUT可以看作是一個(gè)恒定值,不會(huì)隨VIN而變化。圖1顯示了IIN隨VIN而變化的圖。

9d22de14-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

圖1.輸入電流隨輸入電壓的變化。

如圖2所示,我們在工作點(diǎn)12 V處畫了一條切線。切線的斜率將等于隨工作點(diǎn)電壓而變化的小信號電流變化。

9d3ccfae-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

圖2.在12 V處添加了一條切線。

切線的斜率可視為轉(zhuǎn)換器的輸入電阻RIN或輸入阻抗RIN= ZIN(f = 0)。頻率f > 0時(shí)輸入阻抗會(huì)發(fā)生什么,該點(diǎn)我們將在本文后續(xù)部分進(jìn)行討論。現(xiàn)在,我們假設(shè)在ZIN(f) = ZIN(f = 0)頻率范圍內(nèi)該阻抗為常數(shù)。可以觀察到有一點(diǎn)十分有趣:由于斜率為負(fù),這個(gè)小信號輸入電阻也為負(fù)。如果輸入電壓增加,電流就會(huì)減少,反之亦然。

首先,我們可以看看圖3中的電路,在該電路中,SMPS與其饋電中的輸入電容和輸入電感一起形成了一個(gè)由負(fù)電阻衰減的高Q值LC電路。如果負(fù)電阻在電路中占主導(dǎo),則其會(huì)變成在接近諧振頻率時(shí)產(chǎn)生無阻尼振蕩的振蕩器。在實(shí)踐中,大信號振蕩中的非線性度會(huì)對振蕩頻率及其波形產(chǎn)生影響。

該電路中的電感可以是輸入濾波器的電感,也可以是線纜的電感。為使電路穩(wěn)定,您需要使用正電阻來支配負(fù)電阻,以使電路衰減。而這樣會(huì)出現(xiàn)問題,因?yàn)槟幌M姼械拇?lián)電阻過高,否則就會(huì)增加散熱,并降低效率。您也不希望電容的串聯(lián)電阻過高,否則電壓紋波將增加。

9d55ba64-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

圖3.SMPS的小信號模型及其輸入網(wǎng)絡(luò)。

分析問題

設(shè)計(jì)電源系統(tǒng)時(shí),可能會(huì)遇到以下問題:

  • 我的設(shè)計(jì)中是否存在此類問題?

  • 我如何分析該問題?

  • 如果存在問題,如何解決?

如果我們假設(shè)在輸入電路中只有一個(gè)有源元件作為負(fù)電阻,那么我們可以通過直接觀察SMPS的輸入來分析阻抗。

如果在頻率范圍內(nèi)阻抗的實(shí)部大于0,則電路穩(wěn)定,前提是假設(shè)SMPS控制回路本身穩(wěn)定。我們可以通過解析或仿真來進(jìn)行分析。即使輸入電路有許多元件,也可以輕松進(jìn)行仿真,而解析設(shè)計(jì)則更為困難。我們將從使用LTspice的仿真開始。

首先,通過公式推導(dǎo)計(jì)算負(fù)電阻的一階近似值。

9d811394-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

如果轉(zhuǎn)換器的輸入功率為30 W,則當(dāng)電壓為12 V時(shí),可通過計(jì)算得到電阻為–122/30 Ω = –4.8 Ω。輸入濾波器由LC濾波器組成。假設(shè)輸入由低電阻電源饋入,則可以簡化等效電路,并將其歸結(jié)為圖4所示的示例原理圖,其中理想情況下電源為0 Ω。

9da5d620-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

圖4.SMPS及其輸入網(wǎng)絡(luò)示例。

如果我們在仿真中增加了一個(gè)電流源,則可以按V(IN)/I(I1)計(jì)算輸入端的小信號電阻。在LTspice中可輕松對該過程進(jìn)行仿真。

9dbf8f02-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

圖5.在網(wǎng)絡(luò)中添加電流源激勵(lì)(I1)。

9de93398-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

圖6.在注入點(diǎn)的電阻仿真結(jié)果。

從阻抗圖中可以看出,諧振峰值約為23 kHz。在LC電路的諧振頻率附近,阻抗的相位在90°至270°范圍內(nèi),這意味著阻抗的實(shí)部為負(fù)。我們也可以在笛卡爾坐標(biāo)中繪制阻抗圖,并直接查看其實(shí)部。此外值得注意的是,由于高Q,實(shí)部在諧振頻率下變得非常大(–3 Ω)。

9e163bd6-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

圖7.笛卡爾坐標(biāo)中與圖6所示相同的阻抗。

圖8顯示的是一個(gè)時(shí)域仿真,在1 ms時(shí)注入干擾瞬態(tài)電壓,結(jié)果表明干擾瞬態(tài)電壓會(huì)導(dǎo)致不穩(wěn)定性。

9e395d6e-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

圖8.在1 ms時(shí)注入瞬態(tài)電壓的仿真。

如之前所述,顯然我們不希望在設(shè)計(jì)中為無功部件增加串聯(lián)電阻。在不會(huì)對設(shè)計(jì)產(chǎn)生不利影響(除尺寸)的情況下,我們可以做的一件事情就是增加一個(gè)阻尼電容,且該電容的電容量與適用于在相關(guān)頻率下控制阻抗的串聯(lián)電阻相同或更大。為獲得合理的阻尼效果,電容尺寸應(yīng)至少比已存在輸入電容大一個(gè)小因數(shù)。串聯(lián)電阻應(yīng)顯著低于SMPS的負(fù)電阻,但在相關(guān)頻率下應(yīng)等于或大于所增加電容的電抗。如果增加了一個(gè)非陶瓷bulk電容,同時(shí)假設(shè)元件變化存在裕量,則其寄生ESR本身可能就足夠了。

如何選擇阻尼電容及其串聯(lián)電阻

在LTspice中反復(fù)試錯(cuò),或如果電路比較簡單,則使用以下分析方法檢索值。

首先,計(jì)算輸入電容和輸入電感的諧振頻率,如果與輸入濾波器相比,電感另一端的電源可視為低電阻,則輸入電容和輸入電感可視為并聯(lián)在SMPS輸入與AC接地之間。

9e5a53ac-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg ?

在諧振頻率下,電容和電感的電抗絕對值相等。

9e7dba04-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

諧振頻率下的總并聯(lián)阻抗定義為以下復(fù)雜公式:

9e910b86-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

由于XL= –XC,且RL和RC通常遠(yuǎn)小于電抗,因此可以近似計(jì)算并簡化該公式。

9eaeafec-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg9ebf6224-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.png

最后,輸入 X =√L/C 和 X = –√L/C的值。

9f2f861c-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

此為諧振頻率下輸入濾波器的等效并聯(lián)電阻。如果該電阻低于SMPS負(fù)電阻的絕對值,則正電阻處于主導(dǎo),且輸入濾波器網(wǎng)絡(luò)將保持穩(wěn)定。如果高于絕對值,或存在一點(diǎn)裕量,則必須增加阻尼。可以通過之前所述的額外電容與用于實(shí)現(xiàn)最佳阻尼的串聯(lián)電阻來增加阻尼。參見圖9中的R1和C2。

9f4930bc-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

圖9.在輸入端添加了阻尼網(wǎng)絡(luò)R1和C2。

額外電容的值必須等于或大于濾波器電容。在輸入濾波器的諧振頻率下,電容的電抗必須顯著低于SMPS負(fù)電阻的絕對值,如果滿足第一個(gè)條件,則通常為這種情況。

選擇額外電容的尺寸是一個(gè)折中的方法。我們的一個(gè)設(shè)計(jì)目標(biāo)是接近輸入濾波器的臨界阻尼??梢酝ㄟ^計(jì)算達(dá)到臨界阻尼的并聯(lián)電阻來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),當(dāng)并聯(lián)電阻為電抗值的一半(Q = 1/2)時(shí)就會(huì)出現(xiàn)臨界阻尼。這意味著輸入濾波器的并聯(lián)電阻應(yīng)等于諧振頻率下輸入濾波器C和L的電抗的一半,而該輸入濾波器與SMPS負(fù)電阻并聯(lián),SMPS負(fù)電阻則與所述(負(fù))阻尼電阻RDAMP并聯(lián)。

9f5b6c28-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

如果L/C × 1/(RL + RC)的值和|RIN|的值遠(yuǎn)大于√L/C的值,則公式可簡化為:

9f82ae32-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

相對于阻尼電阻,應(yīng)選擇合理尺寸的阻尼電容。建議選擇XDAMP= 1/3 × RDAMP,這意味著,如果上述L/C × 1/(RL+ RC)和|RIN|遠(yuǎn)大于√L/C的假設(shè)仍有效,則CDAMP= 6 × C。

輸入將不會(huì)達(dá)到但會(huì)接近臨界阻尼。如果可以容許更多的振鈴,且設(shè)計(jì)裕度穩(wěn)定,則可以使用較小的C。在本例中,

9faf49d8-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

我們按照圖10所示使用0.68 Ω和68 μF。圖11和圖12顯示了干擾的時(shí)域響應(yīng)和AC阻抗。

9fc799f2-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

圖10.使用建議元件值的阻尼網(wǎng)絡(luò)。

9fd896e4-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

圖11.時(shí)域瞬態(tài)響應(yīng)。

9ff48570-fa8b-11ed-90ce-dac502259ad0.svg

圖12.阻抗與頻率的關(guān)系。

負(fù)電阻的頻率特性

我們可以假設(shè)電源單元(PSU)將在控制回路的回路帶寬范圍外停止發(fā)揮負(fù)電阻的作用,但這通常是錯(cuò)誤的假設(shè)。如果PSU處于電流模式下,則為保持調(diào)節(jié)器所需的電流峰值,針對正輸入電壓變化的即時(shí)響應(yīng)為占空比變化。這意味著,當(dāng)電壓增加時(shí),輸入電流將暫時(shí)減小,反之亦然。

因此,在開關(guān)頻率范圍內(nèi)可保持負(fù)電阻。如果PSU采用電壓模式控制,則通常會(huì)有一個(gè)從輸入電壓到占空比的前饋功能,該功能將使轉(zhuǎn)換器立即響應(yīng)輸入電壓變化,從而使輸出電壓保持恒定不變。這也是由于在開關(guān)頻率范圍內(nèi)可保持負(fù)電阻造成的。問題在于,減少控制回路帶寬通常無法解決這個(gè)問題。此外,如果調(diào)節(jié)下游轉(zhuǎn)換器,仍可將未經(jīng)調(diào)節(jié)的總線轉(zhuǎn)換器看作負(fù)電阻。

結(jié)論

由于輸入網(wǎng)絡(luò)匹配較差造成的電源振蕩可能會(huì)被誤認(rèn)為是控制回路不穩(wěn)定。但如果知曉這是輸入網(wǎng)絡(luò)和負(fù)電阻相關(guān)的振蕩,則可以在LTspice中輕松分析和優(yōu)化該特性。LTspice是一款免費(fèi)的高性能SPICE仿真器軟件,包括原理圖捕獲圖形界面。可探測原理圖以產(chǎn)生仿真結(jié)果,通過LTspice內(nèi)置波形查看器輕松探索。與其他SPICE解決方案相比,LTspice的增強(qiáng)功能和模型可改善模擬電路仿真


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(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)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(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 亞德諾
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    4681

    瀏覽量

    16741

原文標(biāo)題:為什么非常穩(wěn)定的開關(guān)模式電源仍可能由于負(fù)電阻而產(chǎn)生振蕩

文章出處:【微信號:analog_devices,微信公眾號:analog_devices】歡迎添加關(guān)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(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    開關(guān)電源系統(tǒng)穩(wěn)定性設(shè)計(jì)分析(上)

    穩(wěn)定的反饋環(huán)路對開關(guān)電源來說是非常重要的,如果沒有足夠的相位裕度和幅值裕度,電源的動(dòng)態(tài)性能就會(huì)很差或者出現(xiàn)輸出振蕩。
    的頭像 發(fā)表于 04-23 09:48 ?7051次閱讀
    <b class='flag-5'>開關(guān)電源</b>系統(tǒng)<b class='flag-5'>穩(wěn)定</b>性設(shè)計(jì)分析(上)

    ARFS - 6501 - XX 開關(guān)電源:高功率密度與穩(wěn)定性能的完美結(jié)合

    VDC 單輸出設(shè)計(jì)。這種單輸出的模式在很多電子設(shè)備中都非常實(shí)用,能夠?yàn)樵O(shè)備提供穩(wěn)定的直流電源。 2. 外形與效率 它采用開放式框架封裝
    的頭像 發(fā)表于 04-11 15:05 ?561次閱讀

    SGM3716高壓負(fù)電壓SPDT開關(guān):特性、應(yīng)用與設(shè)計(jì)要點(diǎn)

    SGM3716高壓負(fù)電壓SPDT開關(guān):特性、應(yīng)用與設(shè)計(jì)要點(diǎn) 在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,開關(guān)器件的性能對于電路的穩(wěn)定性和功能性起著至關(guān)重要的作用。今天,我們來深入了解一下SG Micro Corp
    的頭像 發(fā)表于 03-17 14:35 ?204次閱讀

    使用異步降壓開關(guān)穩(wěn)壓芯片產(chǎn)生負(fù)電壓的方法

    電路中,很多地方需要負(fù)電壓。本文介紹如何使用異步降壓開關(guān)穩(wěn)壓芯片(Asynchronous Buck/Step-Down Switching Regulator)產(chǎn)生負(fù)電壓的方法。
    的頭像 發(fā)表于 02-10 09:28 ?1.5w次閱讀
    使用異步降壓<b class='flag-5'>開關(guān)</b>穩(wěn)壓芯片<b class='flag-5'>產(chǎn)生</b><b class='flag-5'>負(fù)電</b>壓的方法

    COT控制模式電源穩(wěn)定性驗(yàn)證原理揭秘

    開關(guān)電源設(shè)計(jì)與測試中,Bode圖一直是工程師判定系統(tǒng)閉環(huán)穩(wěn)定性的經(jīng)典工具。對于傳統(tǒng)的電流模式或電壓模式控制這類線性系統(tǒng),Bode圖確實(shí)是驗(yàn)證閉環(huán)穩(wěn)
    的頭像 發(fā)表于 01-23 10:02 ?1160次閱讀
    COT控制<b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>穩(wěn)定</b>性驗(yàn)證原理揭秘

    開關(guān)電源濾波器:原理、設(shè)計(jì)與應(yīng)用的關(guān)鍵解析

    開關(guān)電源作為現(xiàn)代電子設(shè)備的核心供電組件,其高頻開關(guān)特性在提升效率的同時(shí),也會(huì)產(chǎn)生大量電磁噪聲干擾(EMI)。這些干擾不僅可能影響電源自身
    的頭像 發(fā)表于 12-26 10:13 ?1835次閱讀

    負(fù)電壓的產(chǎn)生方法和應(yīng)用場景

    電子電路中,負(fù)電壓的產(chǎn)生往往需要特殊配置,但有一種利用運(yùn)算放大器和地線的簡單方法,將運(yùn)算放大器配置為反相放大器,輸入端接地,通過調(diào)整電阻電源電壓的參數(shù),就能得到相對于地線的負(fù)輸出電壓
    的頭像 發(fā)表于 10-16 09:47 ?1450次閱讀

    開關(guān)電源和線性穩(wěn)壓電源的PCB設(shè)計(jì)

    ,還可能產(chǎn)生干擾,影響整體性能。今天就結(jié)合實(shí)操細(xì)節(jié),聊聊開關(guān)電源和線性穩(wěn)壓電源(LDO)的 PCB 設(shè)計(jì),從基礎(chǔ)原理到關(guān)鍵要點(diǎn),讓新手也能輕松理解。
    的頭像 發(fā)表于 10-09 11:39 ?1.2w次閱讀
    <b class='flag-5'>開關(guān)電源</b>和線性穩(wěn)壓<b class='flag-5'>電源</b>的PCB設(shè)計(jì)

    熱敏電阻(NTC 和 PTC)在開關(guān)電源中如何使用

    熱敏電阻:浪涌電流抑制 開關(guān)電源在接通瞬間,其對濾波電容充電會(huì)產(chǎn)生很大的浪涌電流(Inrush Current)。NTC熱敏電阻由于具有常溫
    發(fā)表于 09-09 16:22

    四種負(fù)電壓電源產(chǎn)生原理及其應(yīng)用場景

    在系統(tǒng)應(yīng)用場景中,受限于體積、成本及上電時(shí)序等要求,有時(shí)僅能采用單一正電源供電。然而,運(yùn)算放大器、通信接口及傳感器驅(qū)動(dòng)等模塊的正常運(yùn)行,往往需要額外配置負(fù)電壓供電。本文在深入剖析負(fù)電產(chǎn)生
    的頭像 發(fā)表于 08-16 09:13 ?5426次閱讀
    四種<b class='flag-5'>負(fù)電壓電源</b>的<b class='flag-5'>產(chǎn)生</b>原理及其應(yīng)用場景

    JGN8-M18-OP接近開關(guān)信號不穩(wěn)定怎么辦

    接近開關(guān)信號不穩(wěn)定可能由于傳感器輸入的電壓或電流不足、信號線路松動(dòng)或受到干擾、傳感器接線不正確、傳感器供電電源
    的頭像 發(fā)表于 07-10 11:28 ?1361次閱讀

    電源功率器件篇:線路寄生電感對開關(guān)器件的影響

    時(shí)間的延長會(huì)導(dǎo)致開關(guān)損耗增加,不僅會(huì)降低電源系統(tǒng)的效率,還會(huì)使開關(guān)器件發(fā)熱嚴(yán)重。 3、 引發(fā)電磁干擾(EMI) 高頻開關(guān)器件在工作過程中,由于
    發(fā)表于 07-02 11:22

    晶體振蕩器如何失效?

    遵循最嚴(yán)格的設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn)。在石英晶體振蕩器的振蕩過程中,電信號從兩個(gè)電容器中的一個(gè)電容器傳輸?shù)绞⒕w,然后以連續(xù)循環(huán)的方式返回另一個(gè)電容器。如果由于石英晶體的缺陷而使所用晶體的等效電阻
    發(fā)表于 06-16 09:20

    如何在開關(guān)模式電源中運(yùn)用氮化鎵技術(shù)

    摘要 本文闡釋了在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵(GaN)開關(guān)所涉及的獨(dú)特考量因素和面臨的挑戰(zhàn)。文中提出了一種以專用GaN驅(qū)動(dòng)器為形式的解決方案,可提供必要的功能,打造穩(wěn)固可靠的設(shè)計(jì)。此外,
    發(fā)表于 06-11 10:07

    開關(guān)電源環(huán)路設(shè)計(jì)

    越深,干擾引起的輸出誤差越小。但是,深反饋時(shí),反饋環(huán)路在某一頻率附加相位移如達(dá)到 180°,同時(shí)輸出信號等于輸入信號,就會(huì)產(chǎn)生自激振蕩。 開關(guān)電源不同于一般放大器,放大器加負(fù)反饋是為了有足夠
    發(fā)表于 06-06 13:55
    马公市| 成武县| 无极县| 榕江县| 合作市| 泽州县| 富阳市| 乌鲁木齐县| 城口县| 志丹县| 菏泽市| 安西县| 陆川县| 简阳市| 仙居县| 内江市| 江油市| 桂林市| 永德县| 舞钢市| 赣州市| 吴堡县| 昆山市| 安化县| 三门峡市| 福建省| 襄垣县| 柘荣县| 彭山县| 南通市| 锡林郭勒盟| 普定县| 璧山县| 青川县| 长汀县| 盐池县| 松原市| 郑州市| 克什克腾旗| 霍州市| 静安区|