《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
久久精品视频在线播放| 一区二区三区国产精华| 亚洲人成网站999久久久综合| 国产一区99| 国产毛片一区二区| 国产精品电影在线观看| 欧美日韩亚洲天堂| 欧美视频一二三区| 欧美少妇一区| 国产精品高清在线| 国产精品爱啪在线线免费观看| 欧美日韩亚洲国产一区| 欧美天天在线| 欧美三级韩国三级日本三斤| 欧美日韩一区二区免费在线观看| 欧美精品成人| 欧美日本视频在线| 欧美日韩亚洲一区二区三区| 欧美日韩在线直播| 免费观看一区| 久久精品噜噜噜成人av农村| 亚洲一区二区免费视频| 亚洲电影一级黄| 欧美在线黄色| 欧美在线影院在线视频| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 欧美在线观看网址综合| 亚洲第一精品电影| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 亚洲激情不卡| 9色国产精品| 亚洲性视频网址| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮 | 亚洲国产成人久久| 亚洲高清精品中出| 亚洲人成免费| 一区二区成人精品 | 久久久五月婷婷| 久久综合一区二区| 免费中文日韩| 欧美日韩亚洲国产一区| 国产精品入口麻豆原神| 国产视频亚洲| 亚洲春色另类小说| 99视频一区二区三区| 亚洲免费在线播放| 亚洲国产乱码最新视频| 一本久久综合| 亚洲欧美日韩另类| 久久免费国产| 欧美日本成人| 国产午夜精品视频| 亚洲破处大片| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 久久超碰97人人做人人爱| 亚洲免费播放| 欧美一区1区三区3区公司| 麻豆精品国产91久久久久久| 欧美午夜一区二区三区免费大片| 国产字幕视频一区二区| 亚洲精品偷拍| 欧美在线亚洲综合一区| 亚洲深夜影院| 久久九九久精品国产免费直播 | 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区| 99精品欧美一区二区三区| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 亚洲欧洲在线视频| 欧美亚洲午夜视频在线观看| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 国产精品福利在线| 亚洲电影免费观看高清完整版在线| 国产精品99久久久久久久vr | 亚洲欧洲精品成人久久奇米网 | 欧美护士18xxxxhd| 国产精品视频999| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视| 日韩午夜在线电影| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲国产成人久久| 欧美淫片网站| 欧美三级精品| 亚洲激情视频网站| 亚洲成人直播| 久久黄色网页| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 欧美一区二区在线看| 亚洲小视频在线观看| 欧美精品999| 亚洲国产一二三| 亚洲电影免费观看高清| 久久精品视频在线看| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国 | 亚洲国产mv| 久久精品午夜| 国产精品成人观看视频免费 | 亚洲天堂av高清| 欧美好吊妞视频| 在线免费日韩片| 亚洲国产精品成人| 久久久99精品免费观看不卡| 国产精品美女久久久免费| 亚洲精品网站在线播放gif| 亚洲人成网站在线播| 玖玖视频精品| 狠狠色综合播放一区二区| 翔田千里一区二区| 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人| 欧美特黄一级大片| 亚洲国产欧美日韩精品| 久久精品国产亚洲a| 久久久九九九九| 国产午夜精品美女毛片视频| 午夜宅男久久久| 久久久xxx| 国产在线精品成人一区二区三区| 午夜视频在线观看一区二区| 性欧美办公室18xxxxhd| 国产精品久久久久久久久免费桃花| 一本一道久久综合狠狠老精东影业 | 欧美91视频| 亚洲高清资源综合久久精品| 亚洲国产日韩欧美在线99| 欧美成人乱码一区二区三区| 在线免费观看视频一区| 亚洲国产另类精品专区| 嫩草成人www欧美| 亚洲成色777777在线观看影院| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 欧美顶级大胆免费视频| 欧美四级在线| 亚洲一区二区免费在线| 午夜精品视频网站| 国产精品一区毛片| 香蕉视频成人在线观看| 久久精品盗摄| 黄色成人91| 最新国产精品拍自在线播放| 欧美日韩国产美女| 一区二区三区免费看| 欧美一区三区三区高中清蜜桃 | 亚洲日本视频| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 国产精品视频自拍| 欧美在线视频网站| 免费成人av| 日韩视频亚洲视频| 亚洲欧美日韩国产综合| 国产一区二区三区日韩| 亚洲欧洲免费视频| 欧美日韩精品免费观看视频| 亚洲午夜在线视频| 久久精品论坛| 亚洲人成艺术| 亚洲女人小视频在线观看| 国产亚洲欧洲997久久综合| 亚洲黄色在线视频| 欧美午夜a级限制福利片| 午夜精品久久一牛影视| 欧美+亚洲+精品+三区| 一本色道久久综合狠狠躁篇怎么玩 | 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 欧美一区二区黄色| 亚洲福利国产| 亚洲自拍偷拍视频| 国产综合色在线视频区| 日韩网站在线观看| 国产精品捆绑调教| 亚洲国内精品| 欧美四级伦理在线| 久久精品亚洲热| 欧美三级电影一区| 欧美中文在线观看国产| 欧美激情一区二区三区在线视频| 亚洲一级免费视频| 免费成人在线视频网站| 中文在线不卡| 欧美mv日韩mv亚洲| 亚洲一区二区精品视频| 欧美bbbxxxxx| 午夜精品久久久| 欧美日产国产成人免费图片| 欧美伊人久久久久久久久影院| 欧美日韩精品一二三区| 久久精品麻豆| 国产精品成人一区二区| 亚洲国产精品一区二区三区| 国产精品免费网站| 亚洲伦理中文字幕| 国产一区二区三区在线观看网站| 一卡二卡3卡四卡高清精品视频| 国产伊人精品| 亚洲午夜精品在线| 亚洲国产另类久久久精品极度| 久久本道综合色狠狠五月| 亚洲另类视频| 老司机免费视频久久| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看|