女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

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

DC-DC拓?fù)涞难a償環(huán)路、補償方法和原理

科技綠洲 ? 來源:亞德諾半導(dǎo)體 ? 作者:亞德諾半導(dǎo)體 ? 2022-05-13 16:25 ? 次閱讀

環(huán)路補償是設(shè)計DC-DC轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵步驟。如果應(yīng)用中的負(fù)載具有較高的動態(tài)范圍,設(shè)計人員可能會發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)換器不再能穩(wěn)定的工作,輸出電壓也不再平穩(wěn),這是由于控制環(huán)路穩(wěn)定性或帶寬帶帶來的影響。了解環(huán)路補償理論有助于設(shè)計人員處理典型的板級電源應(yīng)用問題。

控制系統(tǒng)理論簡介

在自然界中,控制系統(tǒng)無處不在。空調(diào)控制室內(nèi)溫度,駕駛員控制汽車行駛的方向,控制煮餃子時的水溫,諸如此類。控制是指對生產(chǎn)過程中的一臺設(shè)備或一個物理量進(jìn)行操作,使一個變量保持恒定或沿預(yù)設(shè)軌跡運動的動態(tài)過程。通常,自然界中的系統(tǒng)是非線性的,但微觀過程可以被視為線性系統(tǒng)。在半導(dǎo)體領(lǐng)域,我們將微電子學(xué)視為一個線性系統(tǒng)。

可實現(xiàn)自動控制的系統(tǒng)是閉環(huán)系統(tǒng),反之則是開環(huán)系統(tǒng)。開環(huán)系統(tǒng)的特點是系統(tǒng)的輸出信號不影響輸入信號。就像在圖1中,

G(s)是系統(tǒng)在復(fù)頻域的傳遞函數(shù)。

pYYBAGJ-FDGAEKH2AAAQ_MtI9ps013.png

圖1. 開環(huán)系統(tǒng)

poYBAGJ-FDqATiJlAAAKWNq8R9A226.png

VI是輸入信號,VO是復(fù)頻域的輸出信號。圖2中的閉環(huán)系統(tǒng)具有從輸出到輸入的反饋路徑,系統(tǒng)的輸入節(jié)點將是輸入信號和反饋信號之差。

poYBAGJ-FEOABGJOAAAhLYC3M0Q335.png

圖2. 閉環(huán)系統(tǒng)

當(dāng)控制器迭代直到輸入信號等于反饋信號時,控制器達(dá)到穩(wěn)態(tài)。使用數(shù)學(xué)方法可以得到以下閉環(huán)系統(tǒng)方程:

poYBAGJ-FFKAccXPAAAOv11N9xw580.png

然后簡化方程如下:

poYBAGJ-FGOAaceVAAAXjtEOaT0486.png

其分母相位(式4)既是開環(huán)轉(zhuǎn)換函數(shù)(也稱為環(huán)路增益),其增益幅度表明反饋的強度,其帶寬是閉環(huán)系統(tǒng)的可控帶寬。當(dāng)然,其相移也會疊加。應(yīng)該知道,如果環(huán)路增益大于0 dB,同時相移為180°,則控制環(huán)路將以正反饋工作并形成一個振蕩器。這是穩(wěn)定性設(shè)計的一個關(guān)鍵。設(shè)計人員應(yīng)確保相位裕量和增益裕量在安全范圍內(nèi),否則整個系統(tǒng)環(huán)路將開始自振蕩。

通用降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/p>

接下來介紹降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和控制環(huán)路。

pYYBAGJ-FHWAKu-4AAAo_Gj5zTQ165.png


o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png

圖3. 降壓DC-DC模塊

圖3顯示了典型降壓轉(zhuǎn)換器原理圖,其簡化為一個交流小信號電路。它包括三級:斬波調(diào)制器、輸出LC濾波器和補償網(wǎng)絡(luò),每一級都有自己的轉(zhuǎn)換函數(shù),這三級構(gòu)成整個控制環(huán)路。比較器和半橋構(gòu)成斬波調(diào)制器,比較器輸入信號來自振蕩器和補償網(wǎng)絡(luò)。補償網(wǎng)絡(luò)在閉環(huán)反饋路徑中實現(xiàn)。調(diào)制器的交流小信號增益為

poYBAGJ-FIyAU8aSAAAJ5stZr-A681.png

o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png

其中VPP為振蕩器三角波的峰峰值電壓。VCC為半橋的輸入功率。在控制理論中,小信號增益既是轉(zhuǎn)換函數(shù)。可以看到,調(diào)制器沒有相移,只有幅度增益。LC濾波器轉(zhuǎn)換函數(shù)為

pYYBAGJ-FJqAYtWYAAAJNoa4kzE364.png

o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png

其中L和C分別為電感和電容。這是一種理想狀態(tài)。通常,電路中存在寄生參數(shù),如圖4所示。

pYYBAGJ-FPaAVVUaAAA6lMEBmjA995.png

o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png

圖4. 具有寄生參數(shù)的LC濾波器

DCR是電感L的直流等效電阻。ESR是輸出電容的等效串聯(lián)電阻。因此,LC濾波器的轉(zhuǎn)換函數(shù)為

poYBAGJ-FQmAFeKUAAASxNlX7Uo801.png

o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png

顯然,ESR會為控制環(huán)路產(chǎn)生一個零點。當(dāng)ESR太大而無法忽略時,設(shè)計人員應(yīng)考慮ESR可能引起的穩(wěn)定性問題。補償網(wǎng)絡(luò)用于消除寄生效應(yīng)并改善環(huán)路響應(yīng)。

pYYBAGJ-FRaAW9SqAAAW0VgW2i8261.png

圖5. II型補償拓?fù)?/p>

降壓DC-DC模塊展示了II型補償網(wǎng)絡(luò)。這種補償電路會提供一個零點和兩個極點。

poYBAGJ-FS6Aa2pIAAASsBjViAw088.png

還有I型和III型補償電路。

poYBAGJ-FTyAKcvSAAAR4zsBX-g948.png

圖6. I型補償拓?fù)?/p>

poYBAGJ-FUuAcUzGAAAGcxnPVHo598.png

I型只是一個積分節(jié)點,它是一個最小相位系統(tǒng),III型轉(zhuǎn)換函數(shù)類似于II型。

pYYBAGJ-FVaAUENYAAAfZUJry94488.png

可以看到,III型轉(zhuǎn)換函數(shù)更復(fù)雜。它有兩個零點和三個極點。在圖7中,運算放大器(OPA)用于誤差放大。運算跨導(dǎo)放大器(OTA)也可用于環(huán)路中的誤差放大。

poYBAGJ-FWKAUBBUAAAeL3Hva3Y994.png

圖7. III型補償拓?fù)?/p>

pYYBAGJ-FZWAMuTdAAAWuD731jU618.png

圖8. 帶OTA的II型補償拓?fù)?/p>

其傳遞函數(shù)類似于使用OPA拓?fù)潆娐返膫鬟f函數(shù)。輸出電壓誤差信號先由OTA放大并轉(zhuǎn)換為電流信號,再由補償網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換為電壓控制信號。在所選擇的任何類型拓?fù)浠蚍糯笃髦校泓c和極點必須位于適當(dāng)?shù)念l率處。

如何設(shè)計DC-DC控制環(huán)路?

我們看看采用II型環(huán)路補償?shù)慕祲篋C-DC轉(zhuǎn)換器的整個開環(huán)轉(zhuǎn)換函數(shù)。

poYBAGJ-FbWAcOUVAAAId1RT81U760.png

調(diào)制器和LC濾波器的轉(zhuǎn)換函數(shù)無法輕易改變。我們只能更改補償網(wǎng)絡(luò)。以II型拓?fù)錇槔I型轉(zhuǎn)換函數(shù)有兩個極點和一個零點,如下所示。Fz = 1/RzCz;Fp1 = 0;Fp2 = R1(Cz + Cp)/R1RzCpCz;

極點和零點位置由環(huán)路增益和環(huán)路相移確定。正極點會給波特圖中的增益曲線增加–20 dB/dec斜率,并會給波特圖中的環(huán)路相位曲線增加–90°相移。相反,正零點會給增益曲線增加20 dB/dec斜率,并會給環(huán)路相位曲線增加90°相移。可以看到,II型補償環(huán)路有兩個極點和一個零點,而帶有寄生效應(yīng)的LC濾波器也有兩個極點和一個零點。寄生極點可能會迫使環(huán)路增益交越點(開環(huán)圖與軸相交的點;此處增益為0 dB)處的斜率高達(dá)-40 dB/dec, 甚至更高。這意味著系統(tǒng)的相移將達(dá)到180°(相位裕量將達(dá)到0°),會引起自振蕩。

設(shè)計人員應(yīng)該避免這種風(fēng)險。根據(jù)經(jīng)驗,我們應(yīng)確保環(huán)路增益穿越頻率處的斜率為–20 dB/dec。為了解決這個問題,設(shè)計人員只能更改補償網(wǎng)絡(luò)。更改Rz或Cz可以改變零點的位置,更改Cp可以改變次極點的位置。通常,寄生極點和零點位于非常高的頻率,因此我們將Fp2放置在比Fz稍遠(yuǎn)的位置,迫使寄生極點和零點低于0 dB。Fz和Fp2都是決定環(huán)路帶寬的重要因素。通過調(diào)整極點和零點的位置,可以改變環(huán)路的頻率響應(yīng)和相位響應(yīng)以確保增益或相位裕度。因此,我們可以在環(huán)路帶寬和穩(wěn)定性裕量之間取得平衡。

例如,MAX25206的原理圖如圖10所示。在該電路中,VOUT = 5 V,ILOAD = 3.5 A,因此RLOAD = 1.43 Ω。

pYYBAGJ-FcmAP_BaAACDUmnQsmI441.png

圖10. MAX25206典型原理圖

其補償網(wǎng)絡(luò)為II型網(wǎng)絡(luò),Cp = 0 pF(根據(jù)式8)。第二個極點位于無窮大頻率,我們可以從R5和C2計算出第一個零點,F(xiàn)z = 1/(4.7 nF × 18.2 kΩ) = 11.69 kHz。在輸出LC濾波器中,我們可以通過轉(zhuǎn)換函數(shù)式7從ESR和輸出電容得知零點在Fz = 16.4 MHz,復(fù)極點在Fp1 = 1.8 kHz–37.6 kHz 和Fp2 = 1.8 kHz + 37.6 kHz。可以預(yù)見,Gf增益將在1.8 kHz處達(dá)到最大點。當(dāng)頻率大于1.8 kHz時,Gf增益會迅速下降。補償零點Fz是對環(huán)路增益降低的補償。此外,我們應(yīng)該知道,如果環(huán)路增益大于0 dB,LC濾波器將在37.6 kHz處諧振。設(shè)計人員不應(yīng)將Fz放置得太接近1.8 kHz,以確保環(huán)路增益在37.6 kHz時不會高于0 dB。AC環(huán)路仿真結(jié)果如圖11所示。

poYBAGJ-FdKAaw0wAACptKhIjPA547.png

圖11. MAX25206 AC環(huán)路仿真

此外,III型補償網(wǎng)絡(luò)對于提供補償更具潛力。當(dāng)然,要評估一個系統(tǒng),不僅可以使用開環(huán)轉(zhuǎn)換函數(shù)和波特圖,還可以觀察閉環(huán)轉(zhuǎn)換函數(shù)的根軌跡是否在左半平面,并分析時域微分方程。但就方便性而言,觀察波特圖的開環(huán)轉(zhuǎn)換函數(shù)是實現(xiàn)穩(wěn)定電源系統(tǒng)設(shè)計的最常見、最簡單的方法。其他類型DC-DC拓?fù)涞难a償環(huán)路、補償方法和原理是相同的。唯一區(qū)別在于調(diào)制器,也就是環(huán)路轉(zhuǎn)換函數(shù)的增益。

其他補償網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涫纠?/p>

除了不同類型的DC-DC拓?fù)洌€有采用不同方案的控制環(huán)路。與DC-DC轉(zhuǎn)換器一樣,MAX20090 LED控制器由電流控制環(huán)路組成。轉(zhuǎn)換器檢測輸出電流,并將其反饋回控制環(huán)路以達(dá)到預(yù)期值。另一個例子是MAX25206降壓控制器,它具有限制峰值或平均電流的功能。該器件檢測輸出電壓和平均電流并反饋回來。它是一款雙閉環(huán)控制器。通常,電流控制環(huán)路在內(nèi)環(huán),電壓控制環(huán)路在外環(huán)。電流環(huán)路的帶寬(即響應(yīng)速度)大于電壓環(huán)路的帶寬,因此它能實現(xiàn)限流。第三個例子是MAX1978溫度控制器。它包含一個驅(qū)動熱電冷卻器(TEC)的H橋。不同電流的方向?qū)Q定TEC是加熱還是冷卻模式。反饋信號就是TEC的溫度。這種控制環(huán)路會迫使輸出TEC的溫度達(dá)到預(yù)期溫度。

結(jié)論

無論何種形式的電路拓?fù)洌糜谧詣涌刂颇康牡?a href="http://www.asorrir.com/analog/" target="_blank">模擬電路的理論基礎(chǔ)均是本文所討論的理論。設(shè)計人員的目標(biāo)是實現(xiàn)高的帶寬和健壯的穩(wěn)定性,同時確保環(huán)路帶寬和穩(wěn)定性的平衡。

審核編輯:彭靜
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。 舉報投訴
  • 轉(zhuǎn)換器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    27

    文章

    8961

    瀏覽量

    150773
  • DC-DC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    30

    文章

    2134

    瀏覽量

    83420
  • 溫度控制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    179

    瀏覽量

    34201
  • 環(huán)路補償
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    99

    瀏覽量

    6372
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    DC-DC補償網(wǎng)絡(luò)的工作原理和計算過程

    本文旨在幫助設(shè)計人員了解DC-DC補償的工作原理、補償網(wǎng)絡(luò)的必要性以及如何使用正確的工具輕松獲得有效的結(jié)果。該方法使用LTspice中的一個簡單電路,此電路基于電流模式降壓轉(zhuǎn)換器的一階
    發(fā)表于 07-20 12:20 ?1758次閱讀
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>補償</b>網(wǎng)絡(luò)的工作原理和計算過程

    DC-DC降壓線路補償部分

    這是主板電源給CPU供電模塊 DC-DC降壓線路的補償部分,這個線路到底是怎么補償的 而且以上pin角之間到底有什么樣的關(guān)系 比較模糊 希望高手講講用的IC是UP1601 萬分感謝
    發(fā)表于 03-21 10:09

    資深模擬IC設(shè)計工程師(DC-DC)-上海

    Datasheet及Application Note等技術(shù)文檔的撰寫;崗位要求:1、有DC-DC相關(guān)設(shè)計經(jīng)驗者(高壓DC-DC/低功耗DC-DC設(shè)計尤佳);2、精通DC-DC
    發(fā)表于 03-06 14:58

    資深模擬IC設(shè)計(DC-DC)-上海 深圳 珠海

    規(guī)劃;4、參與Datasheet及Application Note等技術(shù)文檔的撰寫;崗位要求:1、有DC-DC相關(guān)設(shè)計經(jīng)驗者(高壓DC-DC/低功耗DC-DC設(shè)計尤佳);2、精通DC-DC
    發(fā)表于 03-18 17:37

    高性能頻率補償使DC-DC轉(zhuǎn)換器具有75μs的高穩(wěn)定性響應(yīng)

    DN53- 高性能頻率補償使DC-DC轉(zhuǎn)換器具有75μs的高穩(wěn)定性響應(yīng)
    發(fā)表于 07-16 16:10

    優(yōu)化的DC/DC轉(zhuǎn)換器環(huán)路補償最大限度地減少了大輸出電容器的數(shù)量

    DN186- 優(yōu)化的DC / DC轉(zhuǎn)換器環(huán)路補償最大限度地減少了大輸出電容器的數(shù)量
    發(fā)表于 08-06 07:09

    環(huán)路補償難懂?看資深工程師如何攻破電源設(shè)計(多年經(jīng)驗+實例)

    升壓型DC-DC變換器。給出了一種結(jié)構(gòu)簡單、易于集成的電流環(huán)路補償電路的設(shè)計方法。該電路的斜坡產(chǎn)生電路可對片內(nèi)振蕩器充放電電容上的電壓作V/I轉(zhuǎn)換,其所得到的斜坡電流具有穩(wěn)定、斜率易于
    發(fā)表于 07-29 14:57

    控壓型DC-DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計

    控壓型DC-DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計 O 引言固定頻率峰值電流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC變換器同傳統(tǒng)的電壓模式控制相比,具有瞬態(tài)響應(yīng)好,輸
    發(fā)表于 04-13 10:20 ?890次閱讀
    控壓型<b class='flag-5'>DC-DC</b>變換器電流<b class='flag-5'>環(huán)路</b><b class='flag-5'>補償</b>設(shè)計

    升壓型DCDC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計

    升壓型DCDC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計(深圳市核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)股份有限公司大嗎)-升壓型DCDC
    發(fā)表于 09-18 11:07 ?26次下載
    升壓型<b class='flag-5'>DC</b>—<b class='flag-5'>DC</b>變換器電流<b class='flag-5'>環(huán)路</b><b class='flag-5'>補償</b>設(shè)計

    一文了解控制系統(tǒng)及DC-DC轉(zhuǎn)換器控制環(huán)路設(shè)計推薦

    環(huán)路補償是設(shè)計DC-DC轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵步驟。如果應(yīng)用中的負(fù)載具有較高的動態(tài)范圍,設(shè)計人員可能會發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)換器不再能穩(wěn)定的工作,輸出電壓也不再平穩(wěn),這是由于控制環(huán)路穩(wěn)定性或帶寬帶來的影響。了解
    的頭像 發(fā)表于 02-13 09:06 ?1276次閱讀
    一文了解控制系統(tǒng)及<b class='flag-5'>DC-DC</b>轉(zhuǎn)換器控制<b class='flag-5'>環(huán)路</b>設(shè)計推薦

    計算DC-DC補償網(wǎng)絡(luò)的分步過程

    LTspice電路仿真為驗證補償網(wǎng)絡(luò)的計算提供了一種高效可靠的方法。雖然所討論的線性模型不包括電流檢測元件、信號增益或RHPZ信息,但仿真速度快和兼容各種DC-DC拓?fù)?/b>的優(yōu)勢將能讓相關(guān)
    的頭像 發(fā)表于 06-08 14:13 ?1026次閱讀
    計算<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>補償</b>網(wǎng)絡(luò)的分步過程

    ADI拍了拍你,并獻(xiàn)上計算DC-DC補償網(wǎng)絡(luò)的分步過程教程

    本文旨在幫助設(shè)計人員了解DC-DC補償的工作原理、補償網(wǎng)絡(luò)的必要性以及如何使用正確的工具輕松獲得有效的結(jié)果。該方法使用LTspice中的一個簡單電路,此電路基于電流模式降壓轉(zhuǎn)換器的一階
    的頭像 發(fā)表于 06-16 18:25 ?1037次閱讀
    ADI拍了拍你,并獻(xiàn)上計算<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>補償</b>網(wǎng)絡(luò)的分步過程教程

    計算DC-DC補償網(wǎng)絡(luò)的分步過程教程

    本文旨在幫助設(shè)計人員了解DC-DC補償的工作原理、補償網(wǎng)絡(luò)的必要性以及如何使用正確的工具輕松獲得有效的結(jié)果。
    發(fā)表于 06-30 09:09 ?836次閱讀
    計算<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>補償</b>網(wǎng)絡(luò)的分步過程教程

    【世說設(shè)計】ADI拍了拍你,并獻(xiàn)上計算DC-DC補償網(wǎng)絡(luò)的分步過程教程

    本文旨在幫助設(shè)計人員了解DC-DC補償的工作原理、補償網(wǎng)絡(luò)的必要性以及如何使用正確的工具輕松獲得有效的結(jié)果。該方法使用LTspice中的一個簡單電路,此電路基于電流模式降壓轉(zhuǎn)換器的一階
    的頭像 發(fā)表于 07-01 10:00 ?778次閱讀
    【世說設(shè)計】ADI拍了拍你,并獻(xiàn)上計算<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>補償</b>網(wǎng)絡(luò)的分步過程教程

    PF5300補償DC-DC應(yīng)用說明

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《PF5300補償DC-DC應(yīng)用說明.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 01-03 09:43 ?0次下載
    PF5300<b class='flag-5'>補償</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>應(yīng)用說明