相位增益阻抗开关电源控制环路如何设计

开关电源控制环路如何设计

时间:2011年12月02日
3.0 开关电源的理想增益相位图4.3 PWM电路部分G2(S)  5. 测量结果  构造一个150W的电流模式正激转换器,经过修正的小信号环路特性显示出它在系统瞬态响应时所起的作用。图13(原文误 电路电压控制器基于C8051F920的太阳能金卤灯控制器设计多点单层触摸屏首家单层多点触摸投射电容式触摸屏技术面世华硕面板明年新款Eee PC面板 虎猫分食太阳能台湾大陆保利协鑫不跨线 电池模块厂松口气通讯芯片厂投片量减台积电2Q产能下滑电池业务新能源电池概念再活跃 德赛电池攻击涨停0402电容固定的位置老是不固定的偏,什么原因?半导体功率拓扑飞兆半导体推出校正转换器智能功率模块 (SPM™)集成电路国际技术“产品拆解”活动点亮第16届国际集成电路展览会
3.0 开关电源的理想增益相位图4.3 PWM电路部分G2(S)

  5. 测量结果  构造一个150W的电流模式正激转换器,经过修正的小信号环路特性显示出它在系统瞬态响应时所起的作用。图13(原文误为图12,译注)给出它的增益-相位图。与图11所展示的一样,获得了相同的博得图曲线。此增益相位图显示这个系统有86.7度的相位裕量。意味着稳定的系统有快速的瞬态响应。图15(原文误为图13,译注)给出系统的瞬态响应。为了展示相位裕量的作用,通过增加整个系统的增益和提高穿越频率,系统的相位裕量会减少。穿越频率提高时系统的相位裕量在减少。图12(原文误为图14,译注)给出更高的穿越频率和更少的相位裕量(65度)时的系统博得图。其瞬态响应见图14(原文误为图15,译注),注意更少的相位裕量导致更大的振荡和更长的调节时间。表1比较了这两个不同增益大小的系统之间线性和负载调节率的变化。正如前面所述,高的环路增益得到更紧密的线性和负载调节率。还应该注意需在高的相位裕量和较低的环路增益之间取得平衡。  6. 测量方法  为了保证准确的结果,测试信号接入节点的阻抗必须大于它的输出阻抗。在图6的测试电路中,误差放大器在副边,PWM电路在主边。测试信号在光耦的输出和AS3842的VCOMP输入之前接入。输入阻抗是从VCOMP脚看入时的阻抗,输出阻抗是光耦的输出阻抗。在其他误差放大器和PWM电路没有隔离的应用中,测试信号可以在输出滤波电容之后接入,使其与误差放大器的输入相串联。
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