《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術(shù) > 解決方案 > 為什么非常穩(wěn)定的開關(guān)模式電源仍可能由于負(fù)電阻而產(chǎn)生振蕩

為什么非常穩(wěn)定的開關(guān)模式電源仍可能由于負(fù)電阻而產(chǎn)生振蕩

2023-06-06
作者:Thomas Ginell,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用工程師
來源:ADI

  問題:

  為什么穩(wěn)定的開關(guān)模式電源仍會(huì)產(chǎn)生振蕩?

  答案:

  非常穩(wěn)定的開關(guān)模式電源(SMPS)仍可能由于其在輸出端的負(fù)電阻而產(chǎn)生振蕩。在輸入端,可以將SMPS看作一個(gè)小信號(hào)負(fù)電阻。其與輸入電感和輸入端電容一起可形成一個(gè)無阻尼振蕩電路。本文將就這一問題的分析和解決方案進(jìn)行探討。將LTspice?用于仿真。

  簡(jiǎn)介

  開關(guān)模式調(diào)節(jié)器的功能是,以最有效的方式將輸入電壓轉(zhuǎn)換為經(jīng)調(diào)整的恒定輸出電壓。

  這個(gè)過程會(huì)有些損耗,且效率的衡量公式如下

97.JPG

  我們假設(shè)調(diào)節(jié)器可使VOUT保持恒定,且負(fù)載電流IOUT可以看作是一個(gè)恒定值,不會(huì)隨VIN而變化。圖1顯示了IIN隨VIN而變化的圖。

98.JPG

  圖1.輸入電流隨輸入電壓的變化。

  如圖2所示,我們?cè)诠ぷ鼽c(diǎn)12 V處畫了一條切線。切線的斜率將等于隨工作點(diǎn)電壓而變化的小信號(hào)電流變化。

99.JPG

  圖2.在12 V處添加了一條切線。

  切線的斜率可視為轉(zhuǎn)換器的輸入電阻RIN或輸入阻抗RIN = ZIN (f = 0)。頻率f > 0時(shí)輸入阻抗會(huì)發(fā)生什么,該點(diǎn)我們將在本文后續(xù)部分進(jìn)行討論?,F(xiàn)在,我們假設(shè)在ZIN (f) = ZIN (f = 0)頻率范圍內(nèi)該阻抗為常數(shù)。可以觀察到有一點(diǎn)十分有趣:由于斜率為負(fù),這個(gè)小信號(hào)輸入電阻也為負(fù)。如果輸入電壓增加,電流就會(huì)減少,反之亦然。

  首先,我們可以看看圖3中的電路,在該電路中,SMPS與其饋電中的輸入電容和輸入電感一起形成了一個(gè)由負(fù)電阻衰減的高Q值LC電路。如果負(fù)電阻在電路中占主導(dǎo),則其會(huì)變成在接近諧振頻率時(shí)產(chǎn)生無阻尼振蕩的振蕩器。在實(shí)踐中,大信號(hào)振蕩中的非線性度會(huì)對(duì)振蕩頻率及其波形產(chǎn)生影響。

  該電路中的電感可以是輸入濾波器的電感,也可以是線纜的電感。為使電路穩(wěn)定,您需要使用正電阻來支配負(fù)電阻,以使電路衰減。而這樣會(huì)出現(xiàn)問題,因?yàn)槟幌M姼械拇?lián)電阻過高,否則就會(huì)增加散熱,并降低效率。您也不希望電容的串聯(lián)電阻過高,否則電壓紋波將增加。

100.JPG  

圖3.SMPS的小信號(hào)模型及其輸入網(wǎng)絡(luò)。

  分析問題

  設(shè)計(jì)電源系統(tǒng)時(shí),可能會(huì)遇到以下問題:

  ▲我的設(shè)計(jì)中是否存在此類問題?

  ▲我如何分析該問題?

  ▲如果存在問題,如何解決?

  如果我們假設(shè)在輸入電路中只有一個(gè)有源元件作為負(fù)電阻,那么我們可以通過直接觀察SMPS的輸入來分析阻抗。

  如果在頻率范圍內(nèi)阻抗的實(shí)部大于0,則電路穩(wěn)定,前提是假設(shè)SMPS控制回路本身穩(wěn)定。我們可以通過解析或仿真來進(jìn)行分析。即使輸入電路有許多元件,也可以輕松進(jìn)行仿真,而解析設(shè)計(jì)則更為困難。我們將從使用LTspice的仿真開始。

  首先,通過公式推導(dǎo)計(jì)算負(fù)電阻的一階近似值。

101.JPG

  如果轉(zhuǎn)換器的輸入功率為30 W,則當(dāng)電壓為12 V時(shí),可通過計(jì)算得到電阻為–122/30 Ω = –4.8 Ω。輸入濾波器由LC濾波器組成。假設(shè)輸入由低電阻電源饋入,則可以簡(jiǎn)化等效電路,并將其歸結(jié)為圖4所示的示例原理圖,其中理想情況下電源為0 Ω。

102.JPG

  圖4.SMPS及其輸入網(wǎng)絡(luò)示例。

  如果我們?cè)诜抡嬷性黾恿艘粋€(gè)電流源,則可以按V(IN)/I(I1)計(jì)算輸入端的小信號(hào)電阻。在LTspice中可輕松對(duì)該過程進(jìn)行仿真。

103.JPG

  圖5.在網(wǎng)絡(luò)中添加電流源激勵(lì)(I1)。

104.JPG

  圖6.在注入點(diǎn)的電阻仿真結(jié)果。

  從阻抗圖中可以看出,諧振峰值約為23 kHz。在LC電路的諧振頻率附近,阻抗的相位在90°至270°范圍內(nèi),這意味著阻抗的實(shí)部為負(fù)。我們也可以在笛卡爾坐標(biāo)中繪制阻抗圖,并直接查看其實(shí)部。此外值得注意的是,由于高Q,實(shí)部在諧振頻率下變得非常大(–3 Ω)。

105.JPG

  圖7.笛卡爾坐標(biāo)中與圖6所示相同的阻抗。

  圖8顯示的是一個(gè)時(shí)域仿真,在1 ms時(shí)注入干擾瞬態(tài)電壓,結(jié)果表明干擾瞬態(tài)電壓會(huì)導(dǎo)致不穩(wěn)定性。

106.JPG

  圖8.在1 ms時(shí)注入瞬態(tài)電壓的仿真。

  如之前所述,顯然我們不希望在設(shè)計(jì)中為無功部件增加串聯(lián)電阻。在不會(huì)對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)生不利影響(除尺寸)的情況下,我們可以做的一件事情就是增加一個(gè)阻尼電容,且該電容的電容量與適用于在相關(guān)頻率下控制阻抗的串聯(lián)電阻相同或更大。為獲得合理的阻尼效果,電容尺寸應(yīng)至少比已存在輸入電容大一個(gè)小因數(shù)。串聯(lián)電阻應(yīng)顯著低于SMPS的負(fù)電阻,但在相關(guān)頻率下應(yīng)等于或大于所增加電容的電抗。如果增加了一個(gè)非陶瓷bulk電容,同時(shí)假設(shè)元件變化存在裕量,則其寄生ESR本身可能就足夠了。

  如何選擇阻尼電容及其串聯(lián)電阻

  在LTspice中反復(fù)試錯(cuò),或如果電路比較簡(jiǎn)單,則使用以下分析方法檢索值。

  首先,計(jì)算輸入電容和輸入電感的諧振頻率,如果與輸入濾波器相比,電感另一端的電源可視為低電阻,則輸入電容和輸入電感可視為并聯(lián)在SMPS輸入與AC接地之間。

107.JPG

  C = 總濾波器電容

  L = 總濾波器電感

  在諧振頻率下,電容和電感的電抗絕對(duì)值相等。

108.JPG

  諧振頻率下的總并聯(lián)阻抗定義為以下復(fù)雜公式:

109.JPG

  XL = 電感的電抗

  XC = 電容的電抗

  RL = 電感的串聯(lián)電阻

  RC = 電容的串聯(lián)電阻

  由于XL = –XC,且RL和RC通常遠(yuǎn)小于電抗,因此可以近似計(jì)算并簡(jiǎn)化該公式。

110.JPG

  最后,輸入XL = √L/C和XC = –√L/C的值。

111.JPG

  此為諧振頻率下輸入濾波器的等效并聯(lián)電阻。

  如果該電阻低于SMPS負(fù)電阻的絕對(duì)值,則正電阻處于主導(dǎo),且輸入濾波器網(wǎng)絡(luò)將保持穩(wěn)定。

  如果高于絕對(duì)值,或存在一點(diǎn)裕量,則必須增加阻尼。

  可以通過之前所述的額外電容與用于實(shí)現(xiàn)最佳阻尼的串聯(lián)電阻來增加阻尼。參見圖9中的R1和C2。

112.JPG

  圖9.在輸入端添加了阻尼網(wǎng)絡(luò)R1和C2。

  額外電容的值必須等于或大于濾波器電容。在輸入濾波器的諧振頻率下,電容的電抗必須顯著低于SMPS負(fù)電阻的絕對(duì)值,如果滿足第一個(gè)條件,則通常為這種情況。

  選擇額外電容的尺寸是一個(gè)折中的方法。我們的一個(gè)設(shè)計(jì)目標(biāo)是接近輸入濾波器的臨界阻尼??梢酝ㄟ^計(jì)算達(dá)到臨界阻尼的并聯(lián)電阻來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),當(dāng)并聯(lián)電阻為電抗值的一半(Q = 1/2)時(shí)就會(huì)出現(xiàn)臨界阻尼。這意味著輸入濾波器的并聯(lián)電阻應(yīng)等于諧振頻率下輸入濾波器C和L的電抗的一半,而該輸入濾波器與SMPS負(fù)電阻并聯(lián),SMPS負(fù)電阻則與所述(負(fù))阻尼電阻RDAMP并聯(lián)。

113.JPG

  如果L/C × 1/(RL + RC)的值和|RIN|的值遠(yuǎn)大于√L/C的值,則公式可簡(jiǎn)化為:

114.JPG

  相對(duì)于阻尼電阻,應(yīng)選擇合理尺寸的阻尼電容。建議選擇XDAMP = 1/3 × RDAMP,這意味著,如果上述L/C × 1/(RL + RC)和|RIN|遠(yuǎn)大于√L/C的假設(shè)仍有效,則CDAMP = 6 × C。

  輸入將不會(huì)達(dá)到但會(huì)接近臨界阻尼。如果可以容許更多的振鈴,且設(shè)計(jì)裕度穩(wěn)定,則可以使用較小的C。在本例中,

115.JPG

  我們按照?qǐng)D10所示使用0.68 Ω和68 μF。圖11和圖12顯示了干擾的時(shí)域響應(yīng)和AC阻抗。

116.JPG

  圖10.使用建議元件值的阻尼網(wǎng)絡(luò)。

117.JPG

  圖11.時(shí)域瞬態(tài)響應(yīng)。

118.JPG

  圖12.阻抗與頻率的關(guān)系。

  負(fù)電阻的頻率特性

  我們可以假設(shè)電源單元(PSU)將在控制回路的回路帶寬范圍外停止發(fā)揮負(fù)電阻的作用,但這通常是錯(cuò)誤的假設(shè)。如果PSU處于電流模式下,則為保持調(diào)節(jié)器所需的電流峰值,針對(duì)正輸入電壓變化的即時(shí)響應(yīng)為占空比變化。這意味著,當(dāng)電壓增加時(shí),輸入電流將暫時(shí)減小,反之亦然。

  因此,在開關(guān)頻率范圍內(nèi)可保持負(fù)電阻。如果PSU采用電壓模式控制,則通常會(huì)有一個(gè)從輸入電壓到占空比的前饋功能,該功能將使轉(zhuǎn)換器立即響應(yīng)輸入電壓變化,從而使輸出電壓保持恒定不變。這也是由于在開關(guān)頻率范圍內(nèi)可保持負(fù)電阻造成的。問題在于,減少控制回路帶寬通常無法解決這個(gè)問題。此外,如果調(diào)節(jié)下游轉(zhuǎn)換器,仍可將未經(jīng)調(diào)節(jié)的總線轉(zhuǎn)換器看作負(fù)電阻。

  結(jié)論

  由于輸入網(wǎng)絡(luò)匹配較差造成的電源振蕩可能會(huì)被誤認(rèn)為是控制回路不穩(wěn)定。但如果知曉這是輸入網(wǎng)絡(luò)和負(fù)電阻相關(guān)的振蕩,則可以在LTspice中輕松分析和優(yōu)化該特性。LTspice是一款免費(fèi)的高性能SPICE仿真器軟件,包括原理圖捕獲圖形界面??商綔y(cè)原理圖以產(chǎn)生仿真結(jié)果,通過LTspice內(nèi)置波形查看器輕松探索。與其他SPICE解決方案相比,LTspice的增強(qiáng)功能和模型可改善模擬電路仿真。



更多精彩內(nèi)容歡迎點(diǎn)擊==>>電子技術(shù)應(yīng)用-AET<<  

mmexport1621241704608.jpg

本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無法一一聯(lián)系確認(rèn)版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)及時(shí)通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲人成在线免费观看| 欧美一区二区在线免费观看| 国产性猛交xxxx免费看久久| 欧美另类一区二区三区| 欧美成人精品| 欧美mv日韩mv国产网站| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 亚洲欧美激情一区二区| 亚洲一区二区影院| 一区二区三区视频在线观看| 亚洲精品美女| 亚洲人成人一区二区三区| 亚洲激情综合| 亚洲欧洲一二三| 最近中文字幕日韩精品| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ | 亚洲美女诱惑| 日韩视频在线永久播放| 亚洲久色影视| 在线视频日韩| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 先锋影音网一区二区| 午夜精品一区二区三区电影天堂 | 一本久久综合| 亚洲一区二区免费| 亚洲欧美日韩另类| 久久精品五月| 免费成人性网站| 欧美电影专区| 欧美视频在线播放| 国产免费观看久久| 黄色成人免费观看| 亚洲二区在线视频| 亚洲精品日韩激情在线电影| 一区二区三区视频在线观看| 亚洲专区免费| 亚洲国产精品成人va在线观看| 亚洲精品美女在线观看播放| 一区二区三区免费网站| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 久久精品视频免费| 欧美好骚综合网| 欧美性事免费在线观看| 国产视频在线观看一区| **欧美日韩vr在线| 在线视频一区二区| 久久精品成人| 一区二区三区福利| 欧美在线播放一区| 蜜桃av综合| 国产精品久久久一区二区三区| 国产一区二区三区不卡在线观看| 在线观看视频免费一区二区三区 | 亚洲午夜av在线| 欧美一区中文字幕| av72成人在线| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 另类亚洲自拍| 国产精品毛片| 亚洲第一精品福利| 中文日韩在线| 亚洲精品乱码久久久久| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 久久久午夜视频| 欧美三日本三级三级在线播放| 国产日韩高清一区二区三区在线| 亚洲国产日韩一区| 亚洲欧美电影在线观看| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 欧美伊人精品成人久久综合97| 欧美成人a视频| 国产麻豆日韩| 亚洲伦伦在线| 亚洲激情一区二区| 性欧美在线看片a免费观看| 欧美激情在线观看| 国模精品娜娜一二三区| 一区二区电影免费观看| 亚洲日本成人在线观看| 久久av资源网| 欧美午夜电影完整版| 亚洲国产成人av| 欧美一区二区三区另类| 亚洲在线1234| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 黄色日韩网站视频| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 99精品国产热久久91蜜凸| 久久久久久久精| 国产欧美一区二区精品性| 日韩视频免费看| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 国产精品毛片在线看| 亚洲伦理在线| 亚洲美女一区| 女同性一区二区三区人了人一| 国产亚洲精品bt天堂精选| 亚洲天堂av图片| 在线一区免费观看| 欧美激情视频网站| 亚洲国产黄色片| 亚洲国产精品黑人久久久| 久久精品一二三区| 国产欧美一区二区色老头| 亚洲视频视频在线| 亚洲一级在线观看| 欧美视频精品在线| 亚洲精品久久久一区二区三区| 亚洲国产高清高潮精品美女| 久久动漫亚洲| 国产日韩欧美黄色| 午夜久久电影网| 久久国产精品久久久久久电车 | 亚洲国内欧美| 亚洲精品国产视频| 女女同性精品视频| 亚洲高清不卡av| 亚洲精品社区| 欧美韩日亚洲| 亚洲精品一品区二品区三品区| 亚洲精品久久久久久久久久久久| 蘑菇福利视频一区播放| 在线观看日韩欧美| 亚洲精品久久久久久下一站| 欧美国产先锋| 99国产精品久久久久老师| 亚洲一级黄色| 国产伦精品一区二区三区照片91| 午夜久久久久久| 久久久夜夜夜| 一区在线观看视频| 亚洲精选国产| 欧美网站大全在线观看| 亚洲专区欧美专区| 久久久久久日产精品| 伊人久久大香线蕉综合热线| 亚洲啪啪91| 欧美日韩福利视频| 一区二区三区四区五区在线| 亚洲欧美日韩中文在线制服| 国产一区白浆| 亚洲精品欧美日韩| 欧美特黄一级| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 久久米奇亚洲| 91久久久亚洲精品| 亚洲在线成人| 国内在线观看一区二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4| 欧美激情精品久久久久久| 日韩一二三区视频| 午夜伦理片一区| 黄色免费成人| 亚洲香蕉网站| 国产亚洲欧美一区二区三区| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看 | 国产精品色午夜在线观看| 欧美中文字幕视频在线观看| 欧美二区在线| 亚洲永久免费av| 男男成人高潮片免费网站| 日韩亚洲在线| 久久亚洲精品伦理| 亚洲美女免费精品视频在线观看| 午夜亚洲伦理| 亚洲国产精品va| 午夜久久资源| 亚洲黄色影片| 性色av一区二区怡红| 亚洲电影天堂av| 午夜视频在线观看一区二区| 一区二区在线视频观看| 亚洲性色视频| 激情亚洲网站| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 狠狠色狠狠色综合日日91app| 一区二区欧美视频| 狠久久av成人天堂| 亚洲欧美卡通另类91av| 亚洲第一综合天堂另类专| 先锋影音网一区二区| 91久久精品一区二区别| 欧美中文在线观看国产| 亚洲精选在线观看| 久久精品日韩欧美| 一区二区三区高清不卡| 老司机午夜精品视频在线观看| 这里只有精品视频| 欧美国产免费| 欧美一区二区三区免费在线看| 欧美日韩一区三区| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 国产欧美一区二区白浆黑人| 一区二区三区日韩欧美| 在线观看不卡| 久久久久高清| 亚洲欧美国产制服动漫| 欧美日韩综合在线| 亚洲靠逼com|