日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當(dāng)前位置:首頁(yè) > > 安森美
[導(dǎo)讀]本篇文章節(jié)選自國(guó)際知名電源專(zhuān)家ChristopheBasso所著的《開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)》,本篇文章是此次系列文章的最終篇。在下一期的系列文章中,我們將聚焦考量運(yùn)算放大器在Type-2補(bǔ)償器中的動(dòng)態(tài)響應(yīng),歡迎大家持續(xù)關(guān)注~開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)(最終篇)...


本篇文章節(jié)選自國(guó)際知名電源專(zhuān)家Christophe Basso所著的開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)》,本篇文章是此次系列文章的最終篇。在下一期的系列文章中,我們將聚焦考量運(yùn)算放大器在Type-2補(bǔ)償器中的動(dòng)態(tài)響應(yīng),歡迎大家持續(xù)關(guān)注~




溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)(最終篇)



作者簡(jiǎn)介

Christophe Basso

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)


安森美半導(dǎo)體法國(guó)圖盧茲 Technical Fellow


他擁有超過(guò)20年的電子電路設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),在電力電子轉(zhuǎn)換領(lǐng)域擁有近30項(xiàng)專(zhuān)利,他原創(chuàng)了許多集成電路芯片,其中代表性為 NCP120X 系列,它重新定義了電源低待機(jī)功耗設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。


Christophe Basso出版了多部著作,《開(kāi)關(guān)模式 SPICE 仿真和實(shí)用設(shè)計(jì)》深受廣大工程師的歡迎并二次改版,《為線(xiàn)性和開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)控制回路:教程指南》為工程師設(shè)計(jì)補(bǔ)償和環(huán)路穩(wěn)定性提供了實(shí)用指南,《線(xiàn)性電路傳遞函數(shù):介紹快速分析技術(shù)》以說(shuō)教的方式,為學(xué)生和需要強(qiáng)大的工具以快速分析日常工作中的復(fù)雜電子電路的工程師提供對(duì)電路分析的不同角度。


06

二階系數(shù)

對(duì)于二階系數(shù),我們將設(shè)置電容C2處于其高頻狀態(tài)(以短路代替它),同時(shí)我們將確定驅(qū)動(dòng)電感L1的阻抗。


圖17說(shuō)明了這種方法。因?yàn)檩敵鲆駽2短路,節(jié)點(diǎn)a和c都處于相同的0V電勢(shì)。電路簡(jiǎn)化為右側(cè)示意圖。


溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)


圖:二階系數(shù)設(shè)置儲(chǔ)能元件之一處于其高頻狀態(tài)(C2),同時(shí)您可確定電感兩端的電阻。


我們可寫(xiě)出描述VT電壓的第一個(gè)方程。觀察到a) IT和IC是相同的,b) VT = –V(c),我們有

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(34)

因式分解VT/IT,L1兩端的阻抗為

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(35)

二階時(shí)間常數(shù)定義為

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(36)

如果我們認(rèn)為Vout = MVin,b2系數(shù)表示為

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(37)

合并我們確定的時(shí)間常數(shù),得出分母D(s)

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(38)

如果我們考慮一個(gè)低Q值的近似值,這二階分母可以近似由兩級(jí)聯(lián)極點(diǎn)定義為

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(39)

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(40)

和合并為

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(41)


07

零點(diǎn)的確定

如上文所述,當(dāng)激勵(lì)源調(diào)至零角頻率sz,,變形電路的響應(yīng)為無(wú)信號(hào)輸出(見(jiàn)圖1)。該運(yùn)用現(xiàn)將包括將激勵(lì)源復(fù)原和確定無(wú)信號(hào)輸出的變形電路的條件。圖18所示為我們需要研究的更新電路。無(wú)信號(hào)輸出的有趣之處在于其傳播至其它節(jié)點(diǎn)。


例如,如果Vout = 0V,然后由于變壓器高邊連接,節(jié)點(diǎn)a也處于0 V,所有涉及該節(jié)點(diǎn)的表達(dá)式可以簡(jiǎn)化為如圖所示。如果輸出無(wú)信號(hào),則電流I1也為零,這意味著Ic=I3。


溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)


圖18:在s=sz的特定條件下,觀察變形的電路,無(wú)信號(hào)響應(yīng)。


節(jié)點(diǎn)c的電壓定義為

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(42)

因此,電流Ic等于節(jié)點(diǎn)c的電壓除以L(fǎng)1的阻抗。

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(43)

而電流等于

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(44)

現(xiàn)將(43)代入(44),然后視Ic=I3:

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(45)

求解s,將系數(shù)k的值換為它們?cè)趫D13中的值,重新整理,您會(huì)發(fā)現(xiàn)

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(46)

這是個(gè)正的根源,因此為右半平面零點(diǎn)。通過(guò)收集所有的部分,發(fā)現(xiàn)極點(diǎn)和零點(diǎn)實(shí)際上是一個(gè)DCM buck-boost轉(zhuǎn)換器的極點(diǎn)和零點(diǎn)而得出完整的傳遞函數(shù):

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(47)

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(48)

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(49)

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(50)

溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)

(51)

最后的檢查,我們可比較Mathcad®和圖11大信號(hào)模型的SPICE仿真的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。如圖19所示,曲線(xiàn)完美重合。


另一個(gè)驗(yàn)證是由采用不同的平均模型(架構(gòu)如[11])仿真相同的SEPIC結(jié)構(gòu)構(gòu)建。這也是一個(gè)自動(dòng)切換的CCM-DCM模型,但走線(xiàn)方式稍有不同。圖20所示為兩種平均模型采用一個(gè)類(lèi)似的SEPIC架構(gòu)。


溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)


圖:CoPEC平均模型包括單獨(dú)的開(kāi)關(guān)和二極管連接。


溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)


圖:DCM PWM開(kāi)關(guān)和CoPEC DCM模型提供相同的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。


08

總結(jié)

快速分析技術(shù)為推導(dǎo)線(xiàn)性電路傳遞函數(shù)提供了一種快速而高效的方法。在無(wú)源電路中,觀察是可能的,而且是經(jīng)常的,無(wú)需寫(xiě)一行代數(shù)就能得到傳遞函數(shù)。隨著電路變得復(fù)雜和包括激勵(lì)源,您不得不采用經(jīng)典的KCL和KVL分析。但當(dāng)您確定分子和分母中個(gè)別的多項(xiàng)式因子時(shí),很容易跟蹤錯(cuò)誤和只關(guān)注錯(cuò)誤項(xiàng),如果有的話(huà)。在復(fù)雜的電路中,小草圖和SPICE的幫助是極有用的。


最后,最終結(jié)果以一種有意義的格式表示,并可直接識(shí)別出極點(diǎn)和零點(diǎn)位于何處。這是非常重要的,因?yàn)槟仨氈绬?wèn)題隱藏在傳遞函數(shù)的何處。作為一個(gè)設(shè)計(jì)人員,您必須平衡它們,這樣自然的產(chǎn)生傳播或組件的變化不會(huì)危及您的系統(tǒng)在運(yùn)行中的穩(wěn)定性。


References 參考文獻(xiàn)

1. R. D. Middlebrook, Methods of Design-Oriented Analysis: Low-Entropy Expressions, Frontiers in Education Conference, Twenty-First Annual conference,  Santa-Barbara, 1992.

2. R. D. Middlebrook, Null Double Injection and the Extra Element Theorem, IEEE Transactions on Education, Vol. 32, NO. 3, August 1989.

3. V. Vorpérian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits, Cambridge University Press, 2002.

4. C. Basso, Linear Circuit Transfer Functions – An Introduction to Fast Analytical Techniques, Wiley,  2016.

5. V. Vorpérian, Simplified Analysis of PWM Converters Using the Model of the PWM Switch, Parts I and II, Transactions on Aerospace and Electronics Systems, vol. 26, no. 3, May 1990.

6. D. Feucht, Design-Oriented Circuit Dynamics, http://www.edn.com/electronics-blogs/outside-the-box-/4404226/Design-oriented-circuit-dynamics

7. D. Peter, We Can do Better: A Proven, Intuitive, Efficient and Practical Design-Oriented Circuit Analysis Paradigm is Available, so why aren't we using it to teach our Students?,

http://www.icee.usm.edu/ICEE/conferences/asee2007/papers/1362_WE_CAN_DO_BETTER__A_PROVEN__INTUITIVE__E.pdf

8. C. Basso, Fast Analytical Techniques at Work with Small-Signal Modeling, APEC Professional Seminar, Long Beach (CA), 2016, http://cbasso.pagesperso-orange.fr/Spice.htm

9. J. Betten, Benefits of a  coupled-inductor SEPIC, slyt411, application note, Texas-Instruments.

10. C. Basso, Switch-Mode Power Supplies: SPICE Simulation and Practical Designs, McGraw-Hill, 2nd edition, 2014.

11. D. Maksimovic, R. Erickson, Advances in Averaged Switch Modeling and Simulation, Power Electronic Specialist Conference Professional Seminar, Charleston, 1999


溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù) 溫溫故,知知新 | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù) 點(diǎn)擊閱讀原文,參與活動(dòng)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布,版權(quán)歸原作者所有,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本平臺(tái)立場(chǎng),如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們,謝謝!

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專(zhuān)欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源

在工業(yè)自動(dòng)化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機(jī)作為核心動(dòng)力設(shè)備,其驅(qū)動(dòng)電源的性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動(dòng)勢(shì)抑制與過(guò)流保護(hù)是驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計(jì)成為提升電機(jī)驅(qū)動(dòng)性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機(jī) 驅(qū)動(dòng)電源

LED 驅(qū)動(dòng)電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個(gè)照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動(dòng)電源易損壞的問(wèn)題卻十分常見(jiàn),不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶(hù)體驗(yàn)。要解決這一問(wèn)題,需從設(shè)計(jì)、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動(dòng)電源的公式,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計(jì) 驅(qū)動(dòng)電源

電動(dòng)汽車(chē)(EV)作為新能源汽車(chē)的重要代表,正逐漸成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動(dòng)汽車(chē)的核心技術(shù)之一是電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力性能和...

關(guān)鍵字: 電動(dòng)汽車(chē) 新能源 驅(qū)動(dòng)電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車(chē)場(chǎng)照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動(dòng)電源 LED

LED通用照明設(shè)計(jì)工程師會(huì)遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動(dòng)電源的電磁干擾(EMI)問(wèn)題成為了一個(gè)不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會(huì)影響LED燈具的正常工作,還可能對(duì)周?chē)娮釉O(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來(lái)解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動(dòng)電源

開(kāi)關(guān)電源具有效率高的特性,而且開(kāi)關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動(dòng)電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 開(kāi)關(guān)電源

LED驅(qū)動(dòng)電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動(dòng)電源
關(guān)閉