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开关电源环路设计过?/p>

 

 

 

 

功率开关的导通时间是根据输入和输出电压来调节

 

 

 

因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独

 

 

 

由于理论近似,控制环的设计往往陷入复杂的方程式中,使开关电

 

 

 

下面几页将展示控制环的简单化近似

 

 

 

首先大体了解开关电源系统中影响性能的各种参数。给出一个实际的开?/p>

 

 

 

测试结果和测量方法也

 

 

 

基本控制环概?/p>

 

 

 

传输函数和博得图

 

 

 

它由增益和相位因素组成并可以在博得图

 

 

 

整个系统的闭环增益是环路里各个部分增益的乘积。在博得

 

 

 

增益用对数图表示。因为两个数的乘积的对数等于他们各自对数的和,他

 

 

 

极点

 

 

 

在传输方程式中,当分母为零时会产生一个极点。在图形上,当增益以

 

 

 

每十倍频的斜率开始递减时,在博得图上会产生一个极点。图

1

举例说明

 

 

 

零点

 

 

 

在博得图中,零点发生?/p>

 

 

 

20dB

每十倍频的斜率开始递增的点,并伴随?/p>

90

度的相位超前。图

2 

 

 

即右半平面零点,它引起相位滞后而非超前。伴随着增益递增?/p>

 

 

 

90

度的相位滞后。右半平面零点经常出现于

BOOST

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转换器中,所以,在设计反馈补偿电路的时候要非常警惕,以使系

 

 

 

3

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开关电源的理想增益相位?/p>

 

 

 

通常,这个目标是建立一个简?/p>

 

 

 

最紧密的线性和负载调节率和最好的稳定

 

 

 

理想的闭环博得图应该包含三个特性:足够的相位裕量,宽的带宽,和高增

 

 

 

高的相位裕量能阻尼振荡并缩短瞬态调节时间。宽的带宽允许电源系统快?/p>

 

 

 

相位裕量

 

 

 

4

,相位裕量是在穿越频率处相位高于

0

度的数量。这不同于大多数控制

 

 

 

-180

度开始测量相位裕量。其中包?/p>

DC

负反馈所提供?/p>

 

 

 

度初始相移。在实际测量中,?/p>

180

度相移在

DC

处被补偿并允许相位裕?/p>

 

 

 

0

度开始测量?/p>

 

 

 

当系统的相位裕量大于

0

度时,此系统是稳定的。然

 

 

 

45

度,

 

 

 

45

度时,能提供最好的动态响应,短的?/p>

 

 

 

增益带宽

 

 

 

4

,增益带宽就是穿越频?/p>

Fcs

。最大穿

 

 

 

2 

 

 

(更严谨一点的说法是应该小?/p>

2

倍最大信号频率,译注?/p>

,则被采

 

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开关电源环路设计过?/p>

 

 

 

 

功率开关的导通时间是根据输入和输出电压来调节

 

 

 

因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独

 

 

 

由于理论近似,控制环的设计往往陷入复杂的方程式中,使开关电

 

 

 

下面几页将展示控制环的简单化近似

 

 

 

首先大体了解开关电源系统中影响性能的各种参数。给出一个实际的开?/p>

 

 

 

测试结果和测量方法也

 

 

 

基本控制环概?/p>

 

 

 

传输函数和博得图

 

 

 

它由增益和相位因素组成并可以在博得图

 

 

 

整个系统的闭环增益是环路里各个部分增益的乘积。在博得

 

 

 

增益用对数图表示。因为两个数的乘积的对数等于他们各自对数的和,他

 

 

 

极点

 

 

 

在传输方程式中,当分母为零时会产生一个极点。在图形上,当增益以

 

 

 

每十倍频的斜率开始递减时,在博得图上会产生一个极点。图

1

举例说明

 

 

 

零点

 

 

 

在博得图中,零点发生?/p>

 

 

 

20dB

每十倍频的斜率开始递增的点,并伴随?/p>

90

度的相位超前。图

2 

 

 

即右半平面零点,它引起相位滞后而非超前。伴随着增益递增?/p>

 

 

 

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度的相位滞后。右半平面零点经常出现于

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转换器中,所以,在设计反馈补偿电路的时候要非常警惕,以使系

 

 

 

3

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开关电源的理想增益相位?/p>

 

 

 

通常,这个目标是建立一个简?/p>

 

 

 

最紧密的线性和负载调节率和最好的稳定

 

 

 

理想的闭环博得图应该包含三个特性:足够的相位裕量,宽的带宽,和高增

 

 

 

高的相位裕量能阻尼振荡并缩短瞬态调节时间。宽的带宽允许电源系统快?/p>

 

 

 

相位裕量

 

 

 

4

,相位裕量是在穿越频率处相位高于

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度的数量。这不同于大多数控制

 

 

 

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当系统的相位裕量大于

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增益带宽

 

 

 

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功率开关的导通时间是根据输入和输出电压来调节

 

 

 

因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独

 

 

 

由于理论近似,控制环的设计往往陷入复杂的方程式中,使开关电

 

 

 

下面几页将展示控制环的简单化近似

 

 

 

首先大体了解开关电源系统中影响性能的各种参数。给出一个实际的开?/p>

 

 

 

测试结果和测量方法也

 

 

 

基本控制环概?/p>

 

 

 

传输函数和博得图

 

 

 

它由增益和相位因素组成并可以在博得图

 

 

 

整个系统的闭环增益是环路里各个部分增益的乘积。在博得

 

 

 

增益用对数图表示。因为两个数的乘积的对数等于他们各自对数的和,他

 

 

 

极点

 

 

 

在传输方程式中,当分母为零时会产生一个极点。在图形上,当增益以

 

 

 

每十倍频的斜率开始递减时,在博得图上会产生一个极点。图

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举例说明

 

 

 

零点

 

 

 

在博得图中,零点发生?/p>

 

 

 

20dB

每十倍频的斜率开始递增的点,并伴随?/p>

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即右半平面零点,它引起相位滞后而非超前。伴随着增益递增?/p>

 

 

 

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转换器中,所以,在设计反馈补偿电路的时候要非常警惕,以使系

 

 

 

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通常,这个目标是建立一个简?/p>

 

 

 

最紧密的线性和负载调节率和最好的稳定

 

 

 

理想的闭环博得图应该包含三个特性:足够的相位裕量,宽的带宽,和高增

 

 

 

高的相位裕量能阻尼振荡并缩短瞬态调节时间。宽的带宽允许电源系统快?/p>

 

 

 

相位裕量

 

 

 

4

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开关电源环路设计过?- 百度文库
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功率开关的导通时间是根据输入和输出电压来调节

 

 

 

因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独

 

 

 

由于理论近似,控制环的设计往往陷入复杂的方程式中,使开关电

 

 

 

下面几页将展示控制环的简单化近似

 

 

 

首先大体了解开关电源系统中影响性能的各种参数。给出一个实际的开?/p>

 

 

 

测试结果和测量方法也

 

 

 

基本控制环概?/p>

 

 

 

传输函数和博得图

 

 

 

它由增益和相位因素组成并可以在博得图

 

 

 

整个系统的闭环增益是环路里各个部分增益的乘积。在博得

 

 

 

增益用对数图表示。因为两个数的乘积的对数等于他们各自对数的和,他

 

 

 

极点

 

 

 

在传输方程式中,当分母为零时会产生一个极点。在图形上,当增益以

 

 

 

每十倍频的斜率开始递减时,在博得图上会产生一个极点。图

1

举例说明

 

 

 

零点

 

 

 

在博得图中,零点发生?/p>

 

 

 

20dB

每十倍频的斜率开始递增的点,并伴随?/p>

90

度的相位超前。图

2 

 

 

即右半平面零点,它引起相位滞后而非超前。伴随着增益递增?/p>

 

 

 

90

度的相位滞后。右半平面零点经常出现于

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转换器中,所以,在设计反馈补偿电路的时候要非常警惕,以使系

 

 

 

3

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开关电源的理想增益相位?/p>

 

 

 

通常,这个目标是建立一个简?/p>

 

 

 

最紧密的线性和负载调节率和最好的稳定

 

 

 

理想的闭环博得图应该包含三个特性:足够的相位裕量,宽的带宽,和高增

 

 

 

高的相位裕量能阻尼振荡并缩短瞬态调节时间。宽的带宽允许电源系统快?/p>

 

 

 

相位裕量

 

 

 

4

,相位裕量是在穿越频率处相位高于

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度开始测量相位裕量。其中包?/p>

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度初始相移。在实际测量中,?/p>

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当系统的相位裕量大于

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45

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增益带宽

 

 

 

4

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