開關(guān)電源(Buck電路)的小信號模型及環(huán)路設(shè)計 摘要:建立了Buck電路在連續(xù)電流模式下的小信號數(shù)學(xué)模型,并根據(jù)穩(wěn)定性原則分析了電壓模式和電流模式控制下的環(huán)路設(shè)計問題。 關(guān)鍵詞:開關(guān)電源;小信號模型;電壓模式控制;電流模式控制
0??? 引言 ??? 設(shè)計一個具有良好動態(tài)和靜態(tài)性能的開關(guān)電源時,控制環(huán)路的設(shè)計是很重要的一個部分。而環(huán)路的設(shè)計與主電路的拓撲和參數(shù)有極大關(guān)系。為了進行穩(wěn)定性分析,有必要建立開關(guān)電源完整的小信號數(shù)學(xué)模型。在頻域模型下,波特圖提供了一種簡單方便的工程分析方法,可用來進行環(huán)路增益的計算和穩(wěn)定性分析。由于開關(guān)電源本質(zhì)上是一個非線性的控制對象,因此,用解析的辦法建模只能近似建立其在穩(wěn)態(tài)時的小信號擾動模型,而用該模型來解釋大范圍的擾動(例如啟動過程和負載劇烈變化過程)并不完全準確。好在開關(guān)電源一般工作在穩(wěn)態(tài),實踐表明,依據(jù)小信號擾動模型設(shè)計出的控制電路,配合軟啟動電路、限流電路、鉗位電路和其他輔助部分后,完全能使開關(guān)電源的性能滿足要求。開關(guān)電源一般采用Buck電路,工作在定頻PWM控制方式,本文以此為基礎(chǔ)進行分析。采用其他拓撲的開關(guān)電源分析方法類似。 1??? Buck電路電感電流連續(xù)時的小信號模型 ??? 圖1為典型的Buck電路,為了簡化分析,假定功率開關(guān)管S和D1為理想開關(guān),濾波電感L為理想電感(電阻為0),電路工作在連續(xù)電流模式(CCM)下。Re為濾波電容C的等效串聯(lián)電阻,Ro為負載電阻。各狀態(tài)變量的正方向定義如圖1中所示。
圖1??? 典型Buck電路 ??? S導(dǎo)通時,對電感列狀態(tài)方程有 ??? L=Uin- Uo??? (1) ??? S斷開,D1續(xù)流導(dǎo)通時,狀態(tài)方程變?yōu)? ??? L=-Uo??? (2) ??? 占空比為D時,一個開關(guān)周期過程中,式(1)及式(2)分別持續(xù)了DTs和(1-D)Ts的時間(Ts為開關(guān)周期),因此,一個周期內(nèi)電感的平均狀態(tài)方程為 ??? L=D(Uin-Uo)+(1-D)(-Uo)=DUin-Uo??? (3) ??? 穩(wěn)態(tài)時,=0,則DUin=Uo。這說明穩(wěn)態(tài)時輸出電壓是一個常數(shù),其大小與占空比D和輸入電壓Uin成正比。 ??? 由于電路各狀態(tài)變量總是圍繞穩(wěn)態(tài)值波動,因此,由式(3)得 ??? L=(D+d)(Uin+)-(Uo+)??? (4) ??? 式(4)由式(3)的穩(wěn)態(tài)值加小信號波動值形成。上標為波浪符的量為波動量,d為D的波動量。式(4)減式(3)并略去了兩個波動量的乘積項得 ??? L=D+dUin-??? (5) 由圖1,又有 ??? iL=C+??? (6) ??? Uo=Uc+ReC??? (7) 式(6)及式(7)不論電路工作在哪種狀態(tài)均成立。由式(6)及式(7)可得 ??? iL+ReC=(Uo+CRo)??? (8) ??? 式(8)的推導(dǎo)中假設(shè)Re<<Ro。由于穩(wěn)態(tài)時=0,=0,由式(8)得穩(wěn)態(tài)方程為iL=Uo/Ro。 這說明穩(wěn)態(tài)時電感電流平均值全部流過負載。對式(8)中各變量附加小信號波動量得 ??? iL++ReC=〔Uo++CRo〕(9) 式(9)減式(8)得 ??? +ReC=(+CRo)(10) 將式(10)進行拉氏變換得 ??? (s)=??? (11) ??? 一般認為在開關(guān)頻率的頻帶范圍內(nèi)輸入電壓是恒定的,即可假設(shè)=0并將其代入式(5),將式(5)進行拉氏變換得 ??? sL(s)=d(s)Uin-(s)??? (12) 由式(11),式(12)得 ??? =Uin??? (13) ??? =·??? (14) 式(13),式(14)便為Buck電路在電感電流連續(xù)時的控制-輸出小信號傳遞函數(shù)。 2??? 電壓模式控制(VMC) ??? 電壓模式控制方法僅采用單電壓環(huán)進行校正,比較簡單,容易實現(xiàn),可以滿足大多數(shù)情況下的性能要求,如圖2所示。 ??? 圖2中,當電壓誤差放大器(E/A)增益較低、帶寬很窄時,Vc波形近似直流電平,并有 ??? D=Vc/Vs(15) ??? d=/Vs(16) 式(16)為式(15)的小信號波動方程。整個電路的環(huán)路結(jié)構(gòu)如圖3所示。 ??? 圖3沒有考慮輸入電壓的變化,即假設(shè)=0。圖3中,(一般為0)及分別為電壓給定與電壓輸出的小信號波動;KFB=UREF/Uo,為反饋系數(shù);誤差e為輸出采樣值偏離穩(wěn)態(tài)點的波動值,經(jīng)電壓誤差放大器KEA放大后,得;KMOD為脈沖寬度調(diào)制器增益,KMOD=d/=1/Vs;KPWR為主電路增益,KPWR=/d=Uin;KLC為輸出濾波器傳遞函數(shù),KLC=。
圖2??? 電壓模式控制示意圖和相關(guān)波形
圖3??? 開關(guān)電源的電壓模式控制反饋環(huán)路圖 ??? 在已知環(huán)路其他部分的傳遞函數(shù)表達式后,即可設(shè)計電壓誤差放大器了。由于KLC提供了一個零點和兩個諧振極點,因此,一般將E/A設(shè)計成PI調(diào)節(jié)器即可,KEA=KP(1+ωz/s)。其中ωz用于消除穩(wěn)態(tài)誤差,一般取為KLC零極點的1/10以下;KP用于使剪切頻率處的開環(huán)增益以-20dB/十倍頻穿越0dB線,相角裕量略小于90°。 ??? VMC方法有以下缺點: ??? 1)沒有可預(yù)測輸入電壓影響的電壓前饋機制,對瞬變的輸入電壓響應(yīng)較慢,需要很高的環(huán)路增益; ??? 2)對由L和C產(chǎn)生的二階極點(產(chǎn)生180°的相移)沒有構(gòu)成補償,動態(tài)響應(yīng)較慢。 ??? VMC的缺點可用下面將要介紹的CMC方法克服。 3??? 平均電流模式控制(Average? CMC) ??? 平均電流模式控制含有電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)兩個環(huán)路,如圖4所示。電壓環(huán)提供電感電流的給定,電流環(huán)采用誤差放大器對送入的電感電流給定(Vcv)和反饋信號(iLRs)之差進行比較、放大,得到的誤差放大器輸出Vc再和三角波Vs進行比較,最后即得控制占空比的開關(guān)信號。圖4中Rs為采樣電阻。對于一個設(shè)計良好的電流誤差放大器,Vc不會是一個直流量,當開關(guān)導(dǎo)通時,電感電流上升,會導(dǎo)致Vc下降;開關(guān)關(guān)斷,電感電流下降時,會導(dǎo)致Vc上升。電流環(huán)的設(shè)計原則是,不能使Vc上升斜率超過三角波的上升斜率,兩者斜率相等時就是最優(yōu)。原因是:如果Vc上升斜率超過三角波的上升斜率,會導(dǎo)致Vc峰值超過Vs的峰值,在下個周波時Vc和Vs就可能不會相交,造成次諧波振蕩。 圖4??? 開關(guān)電源平均電流模式控制示意圖 ??? 采用斜坡匹配的方法進行最優(yōu)設(shè)計后,PWM控制器的增益會隨占空比D的變化而變,如圖5所示。
圖5??? PWM控制器增益與占空比變化關(guān)系圖 ??? 當D很大時,較小的Vc會引起D較大的改變,而D較小時,即使Vc變化很大,D的改變也不大,即增益下降。所以有 ??? d=D/Vs(17) ??? 不妨設(shè)電壓環(huán)帶寬遠低于電流環(huán),則在分析電流環(huán)時Vcv為常數(shù)。當Vc的上升斜率等于三角波斜率時,在開關(guān)頻率fs處,電流誤差放大器的增益GCA為 ??? GCA=GCA(Vo/L)Rs=Vsfs(18) ??? GCA=/(Rs)=VsfsL/(UoRs)(19) 高頻下,將式(14)分子中的“1”和分母中的低階項忽略,并化簡,得 ??? (s)=??? (20) 由式(17)及式(20)有 ??? ==??? (21) 將式(19)與式(21)相乘,得整個電流環(huán)的開環(huán)傳遞函數(shù)為 ??? ·=??? (22) ??? 將s=2πfc代入上式,并令上式等于1時,可得環(huán)路的剪切頻率fc=fs/(2π)。因此,可將電流環(huán)等效為延時時間常數(shù)為一個開關(guān)周期的純慣性環(huán)節(jié),如圖6所示。
圖6??? 電流環(huán)的傳遞函數(shù)示意圖 ??? 顯然,當電流誤差放大器的增益GCA小于最優(yōu)值時,電流響應(yīng)的延時將會更長。 ??? GCA中一般要在fs處或更高頻處形成一個高頻極點,以使fs以后的電流環(huán)開環(huán)增益以-40dB/dec的斜率下降,這樣雖然使相角裕量稍變小,但可以消除電流反饋波形上的高頻毛刺的影響,提高電流環(huán)的抗干擾能力。低頻下一般要加一個零點,使電流環(huán)開環(huán)增益變大,減小穩(wěn)態(tài)誤差。 ??? 整個環(huán)路的結(jié)構(gòu)如圖7所示。其中KEA,KFB定義如前??梢娤鄬MC而言(參見圖3),平均CMC消除了原來由濾波電感引起的極點(新增極點fs很大,對電壓環(huán)影響很?。瑢h(huán)路校正成了一階系統(tǒng),電壓環(huán)增益可以保持恒定,不隨輸入電壓Vin而變,外環(huán)設(shè)計變得更加容易。
圖7??? 電壓外環(huán)反饋環(huán)路圖 4??? 峰值電流模式控制(Peak? CMC) ??? 平均CMC由于要采樣濾波電感的電流,有時顯得不太方便,因此,實踐中經(jīng)常采用一種變通的電流模式控制方法,即峰值CMC,如圖8所示。電壓外環(huán)輸出控制量(Vc)和由電感電流上升沿形成的斜坡波形(Vs)通過電壓比較器進行比較后,直接得到開關(guān)管的關(guān)斷信號(開通信號由時鐘自動給出),因此,電壓環(huán)的輸出控制量是電感電流的峰值給定量,由電感電流峰值控制占空比。 圖8??? 峰值電流模式控制示意圖 ??? 峰值CMC控制的是電感電流的峰值,而不是電感電流(經(jīng)濾波后即負載電流),而峰值電流和平均電流之間存在誤差,因此,峰值CMC性能不如平均CMC。一般滿載時電感電流在導(dǎo)通期間的電流增量設(shè)計為額定電流的10%左右,因此,最好情況下峰值電感電流和平均值之間的誤差也有5%,負載越輕誤差越大,特別是進入不連續(xù)電流(DCM)工作區(qū)后誤差將超過100%,系統(tǒng)有時可能會出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象。在剪切頻率fc以下,由圖6可知平均CMC的電流環(huán)開環(huán)增益可升到很高(可以>1000),電流可完全得到控制,但峰值CMC的電流環(huán)開環(huán)增益只能保持在10以內(nèi)不變(峰值電流和平均值之間的誤差引起),因此,峰值CMC更適用于滿載場合。 ??? 峰值CMC的缺點還包括對噪音敏感,需要進行斜坡補償解決次諧波振蕩等問題。但由于峰值CMC存在逐周波限流等特有的優(yōu)點,且容易通過脈沖電流互感器等簡單辦法復(fù)現(xiàn)電感電流峰值,因此,它在Buck電路中仍然得到了廣泛應(yīng)用。 5??? 結(jié)語 ??? 采用平均狀態(tài)方程的方法可以得到Buck電路的小信號頻域模型,并可依此進行環(huán)路設(shè)計。電壓模式控制、平均電流模式控制和峰值電流模式控制方法均可用來進行環(huán)路設(shè)計,各有其優(yōu)缺點,適用的范圍也不盡相同。 |
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2013-04-10 12:29:56
做開關(guān)電源環(huán)路補償
筆記一 . 做開關(guān)電源環(huán)路補償時候為了使得環(huán)路更加穩(wěn)定。1 .-- > 希望開關(guān)電源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望開關(guān)電源的增益裕量在10db 以上3.– > 希望
2021-10-29 08:15:25
千瓦內(nèi)的開關(guān)電源是否有必要做環(huán)路調(diào)整?
千瓦內(nèi)開關(guān)電源,環(huán)路調(diào)整有無必要?
2023-07-31 17:50:06
各類開關(guān)電源環(huán)路補償設(shè)計實例詳解,值得一看!
和控制算法。樣品設(shè)計與MathCAD仿真演示,以說明增益和相位裕度及其對性能分析的影響。數(shù)字開關(guān)電源環(huán)路補償建立了數(shù)字控制DC/DC開關(guān)電源閉環(huán)系統(tǒng)的s域小信號模型,采用數(shù)字重設(shè)計法針對給定的系統(tǒng)參數(shù)
2020-07-28 14:50:42
基于Buck電路的開關(guān)電源分享
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy 基于Buck電路的開關(guān)電源
2017-09-30 09:39:08
怎樣對開關(guān)電源進行環(huán)路分析?
對開關(guān)電源電路的測試,經(jīng)常會使用環(huán)路分析方法。環(huán)路分析測試方法是指給開關(guān)電源電路注入一個頻率不斷變化的正弦波信號作為干擾信號,然后根據(jù)其輸出情況來判斷該電路系統(tǒng)對各個頻率干擾信號的調(diào)整能力。怎樣對開關(guān)電源
2020-10-21 11:20:39
求BUCK-BOOST型開關(guān)電源型號
RT 大四學(xué)生 剛分了個開關(guān)電源的課題,指導(dǎo)老師讓找一個屬于BUCK-BOOST型的開關(guān)電源,然后對其負載特性仿真分析。由于以前沒有接觸過,先從頭開始學(xué)起,求大神們告訴幾個常用的屬于BUCK-BOOST型的開關(guān)電源型號,感激不盡。要是有相關(guān)資料更好了跪謝
2013-01-27 20:50:49
詳細說一說降壓型開關(guān)電源(BUCK)相關(guān)的設(shè)計細節(jié)
工作頻率選擇其他注意事項基本結(jié)構(gòu)控制和驅(qū)動上圖為一個實際應(yīng)用中典型的BUCK開關(guān)電源電路。最左側(cè)的TPS40200為一個控制器,一般可以是任意能輸出PWM的單片機或者芯片,中間的TPS28225是一個驅(qū)動器。驅(qū)動是開關(guān)電源非常重要的一部分,其作用是接收控制器的控制信號(一般是PWM),并轉(zhuǎn)換輸出。其重要
2022-01-03 06:50:57
請教buck開關(guān)電源的參數(shù)計算
`請問buck開關(guān)電源的各項參數(shù)的計算公式??包括電感、電容、分壓電阻、紋波電流等?有相關(guān)的資料嗎?如下電路圖的參數(shù)又是如何確定的??`
2012-03-15 17:58:09
負電壓DC/DC開關(guān)電源的設(shè)計
開關(guān)電源等效功率級電路原理圖圖6給出圖5利用平均電路法建立的非隔離負電壓Buck開關(guān)電源CCM大信號模型。設(shè)Vi為輸入電壓的穩(wěn)態(tài)值,Vo為輸出電壓的穩(wěn)態(tài)值,Vpc為受控電壓源兩端電壓的穩(wěn)態(tài)值,Ii為輸入電流
2018-11-30 17:16:32
降壓–升壓開關(guān)電源中BUCK-BOOST功率級部分的詳解
開關(guān)電源由功率級和控制電路組成,功率級完成從輸入電壓到輸出電壓的基本能量轉(zhuǎn)換,它包括開關(guān)和輸出濾波器。這篇報告只介紹降壓–升壓(buck-boost)功率級,不包含控制電路。詳細介紹了工作在連續(xù)模式
2019-07-16 05:30:00
行波管高壓開關(guān)電源
行波管高壓開關(guān)電源:根據(jù)實際應(yīng)用中遇到的問題,通過Buck 變換器原型電路演變,形成一種高壓開關(guān)電源的電路形式,類比于Buck 變換器原型電路,分析它的負載特性,說明在行波管
2009-06-20 08:34:5848
反激式開關(guān)電源的設(shè)計計算
反激式開關(guān)電源的設(shè)計計算
反激式開關(guān)電源變換器:也稱Flyback 變換器,是將Buck/Boost 變換器的電感變?yōu)樽儔浩鞯玫降模?
因為電路簡潔,所用元器件
2010-03-15 14:32:52331
開關(guān)電源的環(huán)路設(shè)計及仿真
開關(guān)電源的環(huán)路設(shè)計及仿真
1 基本理論
開關(guān)電源的輸出電壓Vo是由一個控制電壓Vc來控制的,即由Vc與鋸齒波信號比較,產(chǎn)生PWM波形。根據(jù)鋸齒波產(chǎn)生的方
2009-10-31 09:19:513709
開關(guān)電源的小信號模型和環(huán)路原理及設(shè)計
開關(guān)電源的小信號模型和環(huán)路原理及設(shè)計
摘要:建立了Buck電路在連續(xù)電流模式下的小信號數(shù)學(xué)模型,并根據(jù)穩(wěn)定性原則分析了電壓模式和電流模式控制下的環(huán)路
2010-03-04 16:55:10979
開關(guān)電源的小信號模型和環(huán)路設(shè)計方案
開關(guān)電源的小信號模型和環(huán)路設(shè)計方案
建立了Buck電路在連續(xù)電流模式下的小信號數(shù)學(xué)模型,并根據(jù)穩(wěn)定性原則分析了電壓模式和電流模式控制下的
2010-03-15 15:36:59548
開關(guān)電源的小信號模型和環(huán)路設(shè)計
開關(guān)電源的小信號模型和環(huán)路設(shè)計
建立了Buck電路在連續(xù)電流模式下的小信號數(shù)學(xué)模型,并根據(jù)穩(wěn)定性原則分析了電壓模式和電流模式控制下的
2010-03-16 11:19:561215
Buck電路中分析開關(guān)電源紋波抑制
由于開關(guān)電源體積小,輸出直流電壓的紋波含量比同功率線性電源大,如何降低紋波含量成為開關(guān)電源應(yīng)用及制造技術(shù)中的一個關(guān)鍵技術(shù)難點。本文通過對Buck電路的分析,找出對紋波的
2011-08-15 12:06:0114943
BUCK電路與反饋環(huán)路設(shè)計
這篇文章講什么? 主要講環(huán)路穩(wěn)定設(shè)計,或者說怎么算誤差放大器的參數(shù),略帶 buck 電路的其他方面。 為什么要講環(huán)路設(shè)計? 當我還是一個電源初學(xué)者的時候,環(huán)路設(shè)計部分讓我很頭
2011-12-09 10:41:37550
高PF反激臨界模式開關(guān)電源的環(huán)路設(shè)計
目前開關(guān)電源市場上單端反激式的開關(guān)電源占有很大的份額,控制環(huán)路的設(shè)計是反激電源中關(guān)鍵的步驟之一。主要對基于L6561臨界(TM)模式下高功率因數(shù)(PF)單端反激式開關(guān)電源的控
2012-07-16 15:39:3259
開關(guān)電源環(huán)路設(shè)計與實例詳解
介紹開關(guān)電源環(huán)路,好的環(huán)路設(shè)計才使電源系統(tǒng)更穩(wěn)定,可靠。
2016-05-03 11:44:0224
開關(guān)電源環(huán)路設(shè)計
介紹開關(guān)電源環(huán)路,好的環(huán)路設(shè)計才使電源系統(tǒng)更穩(wěn)定,可靠。
2016-05-03 11:44:0217
開關(guān)電源電路的設(shè)計
系統(tǒng)中的開關(guān)電源電路為蓄電池的充電提供穩(wěn)定的電壓采用的是反激式的開關(guān)電源電路。反激式開關(guān)電源的電路比較簡單,比正激式開關(guān)電源少用了一個大的儲能濾波電感,以及一個續(xù)流二極管,因此,反激式開關(guān)電源的體積
2017-10-15 10:39:3332
開關(guān)電源的控制方式及高PF反激臨界模式開關(guān)電源的環(huán)路設(shè)計
通過對環(huán)路中各級的傳遞函數(shù)進行了定性分析和定量計算,進而給出了環(huán)路的補償電路。通過選擇合適的相位裕量來保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性,并通過圖解法驗證了該環(huán)路可以使系統(tǒng)具有較好的穩(wěn)定性。 開關(guān)電源的控制方式有兩種:電流控制模式和電壓
2017-12-08 14:45:5122
理想buck變換器模型與非理想buck變換器模型
本文介紹了非理想buck變換器模型。運用能量守恒原理將非理想型Buck變換器進行理想化轉(zhuǎn)換;然后,就轉(zhuǎn)換后的電路根據(jù)開關(guān)網(wǎng)絡(luò)平均模型法建立平均變量模型,從而得到Buck變換器的大信號平均等效電路、直流等效電路和交流小信號等效電路,進而進行穩(wěn)態(tài)和動態(tài)小信號特性分析。
2018-01-10 18:30:5616471
開關(guān)電源環(huán)路補償?shù)脑敿氋Y料概述
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是開關(guān)電源環(huán)路補償?shù)脑敿氋Y料概述
2019-11-06 16:27:3280
如何使用ARM實現(xiàn)BUCK型開關(guān)電源的設(shè)計
為了滿足計算機、通訊等行業(yè)對高性能電源產(chǎn)品的需求, 提出了一種基于ARM 的BUCK 型開關(guān)電源的設(shè)計方案。文中介紹了BUCK 型的控制方式和并聯(lián)均流技術(shù), 并在此基礎(chǔ)上給出了系統(tǒng)的硬件電路
2021-01-26 14:15:0022
開關(guān)電源的小信號模型及環(huán)路設(shè)計
建立了Buck電路在連續(xù)電流模式下的小信號數(shù)學(xué)模型,并根據(jù)穩(wěn)定性原則分析了電壓模式和電流模式控制下的環(huán)路設(shè)計問題。
2021-06-18 14:32:5219
DC開關(guān)電源環(huán)路補償器設(shè)計
DC開關(guān)電源環(huán)路補償器設(shè)計(電源技術(shù)是不是核心)-摘要:建立了數(shù)字控制DC/DC開關(guān)電源閉環(huán)系統(tǒng)的s域小信號模型,采用數(shù)字重設(shè)計法針對給定的系統(tǒng)季數(shù)設(shè)計了數(shù)字補償器。應(yīng)用SISO Design
2021-09-16 16:26:3526
開關(guān)電源(Buck電路)的小信號模型及環(huán)路設(shè)計
開關(guān)電源(Buck電路)的小信號模型及環(huán)路設(shè)計(實用電源技術(shù)答案)-開關(guān)電源(Buck電路)的小信號模型及環(huán)路設(shè)計???????????
2021-09-18 10:03:1275
Si8250的數(shù)控開關(guān)電源環(huán)路補償器設(shè)計
Si8250的數(shù)控開關(guān)電源環(huán)路補償器設(shè)計(大工18秋電源技術(shù)在線作業(yè))-基于Si8250的數(shù)控開關(guān)電源環(huán)路補償器設(shè)計? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 11:03:3719
開關(guān)電源環(huán)路補償.
開關(guān)電源環(huán)路補償.(現(xiàn)代電源技術(shù)課本)-開關(guān)電源環(huán)路補償? ? ? ? ? ? ? ? ??
BUCK開關(guān)電源的應(yīng)用資料
BUCK開關(guān)電源的應(yīng)用資料(通信電源技術(shù) 期刊查稿)-BUCK開關(guān)電源的應(yīng)用資料? ? ? ? ? ? ??
2021-09-18 12:47:4894
開關(guān)電源必會拓撲1-buck
開關(guān)電源必會拓撲1-buck(電源技術(shù)在線作業(yè))-開關(guān)電源必會拓撲1-buck? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 13:03:3339
開關(guān)電源的好資料,開關(guān)電源各部電路祥解
開關(guān)電源的好資料,開關(guān)電源各部電路祥解(村田電源技術(shù)(上海有限公司深圳分公司)-是一本設(shè)計開關(guān)電源的好資料,開關(guān)電源各部分電路詳解,詳細介紹開關(guān)電源的組成原理。
2021-09-22 17:52:34653
開關(guān)電源環(huán)路中的TL431.
開關(guān)電源環(huán)路中的TL431.(現(xiàn)代電源技術(shù)基礎(chǔ))-開關(guān)電源環(huán)路中的TL431.? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-23 11:35:0138
開關(guān)電源控制環(huán)路設(shè)計
前言:開關(guān)電源的設(shè)計過程中,主要有兩大難點:磁性元件設(shè)計和控制環(huán)路設(shè)計。這篇博客主要講解開關(guān)電源的控制環(huán)路設(shè)計,內(nèi)容不是很全,主要以PPT的形式呈現(xiàn)給大家,希望對大家有所幫助。...
2021-10-21 15:06:0666
Buck開關(guān)電源拓撲結(jié)構(gòu)分析
文章目錄1 Buck開關(guān)電源拓撲結(jié)構(gòu)分析1.1 ON狀態(tài)從暫態(tài)到穩(wěn)態(tài)分析1.2 OFF狀態(tài)從暫態(tài)到穩(wěn)態(tài)分析1 Buck開關(guān)電源拓撲結(jié)構(gòu)分析先來看一下Buck開關(guān)電源的拓撲結(jié)構(gòu),如下圖:1.1
2021-10-21 19:51:0221
開關(guān)電源環(huán)路補償--開關(guān)電源進階知識補充1
筆記一 . 做開關(guān)電源環(huán)路補償時候為了使得環(huán)路更加穩(wěn)定。1 .-- > 希望開關(guān)電源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望開關(guān)電源的增益裕量在10db 以上3. – >
2021-10-22 10:50:5941
開關(guān)電源之BUCK電路
開關(guān)電源之BUCK電路https://www.bilibili.com/video/BV1GW411673o?from=search&seid=13453069134888173545
2022-01-10 10:54:2815
BUCK開關(guān)電源的環(huán)路分析(一)
上一篇我們探討了BUCK的輸出在開環(huán)和閉環(huán)條件下的輸出情況。這一篇,在上一篇的基礎(chǔ)上繼續(xù)探討BUCK的環(huán)路問題。
2023-03-20 13:54:234381
BUCK開關(guān)電源的環(huán)路分析(二)
上一篇文章中我們介紹了CCM電壓模式下BUCK電源的環(huán)路的“手動”補償,也就是通過觀察功率級伯德圖后,根據(jù)其特征手動放置零極點補償系統(tǒng)增益和相位。這種方法需要多次嘗試才能達到想要的效果,較為費時費力。
2023-03-20 13:54:341714
介紹直流開關(guān)電源中的buck電路
Buck、Boost、Buck-Boost作為直流開關(guān)電源中應(yīng)用廣泛的拓撲結(jié)構(gòu),屬于非隔離的直流變換器。
2023-06-09 09:19:44614
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