《電子技術(shù)應用》
您所在的位置:首頁 > 微波|射頻 > 設計應用 > 高頻功率轉(zhuǎn)換器的光耦合器及反饋回路
高頻功率轉(zhuǎn)換器的光耦合器及反饋回路
John Bo
德州儀器資深應用工程師
摘要: 如果設計人員計劃在頻率超過8kHz且具有0dB交越的封閉反饋回路中使用光耦合器,必須先測試光耦合器,以了解其中的相位及增益特性。如果無法使用網(wǎng)絡分析儀,可制作如圖6所示的簡易電路。這有助于設計人員以簡易的元件、具DC偏移功能的變頻信號產(chǎn)生器及電源供應器來辨識相位及增益。
Abstract:
Key words :
長久以來,設計功率轉(zhuǎn)換器的挑戰(zhàn)層出不窮,主要原因之一即在于電路板的空間有限。若要縮小轉(zhuǎn)換器的外型尺寸,就必須提高頻率。這樣做能夠使用較小的元件。通過將切換頻率提高及讓轉(zhuǎn)換器的實體尺寸縮小,整體的效率需求也會提高。
 
輸出電壓降低時,功率級會增加,讓負載的頻率速度得以加快,這會造成輸出電流量提高。當負載以較高的頻率動態(tài)變化,控制回路必須保持不變。即使采用所有這些節(jié)省空間的規(guī)劃,未來在功率轉(zhuǎn)換器的設計上仍有其他挑戰(zhàn)。
 
其中一項挑戰(zhàn)是控制回路。若要處理更高的負載動態(tài)(load dynamics),并善用更小的元件優(yōu)勢,就需要更快速的控制回路。對于過去較慢的切換頻率來說,3kHz的范圍已經(jīng)夠好了,但當切換頻率增加到200kHz以上,設計人員就會需要在比3kHz范圍還大很多的頻率下交越0dB增益點。對于最不理想的線路及負載條件,200kHz供應的上限(根據(jù)可接受的理論值)為40kHz。
 
以此相對較高的頻率交越0dB增益,可讓設計人員使用較小的輸出電容,即使較高動態(tài)負載出現(xiàn)變化也是這樣。這是因為當增益交越(gain crossover)提高,轉(zhuǎn)換器的響應會加快,而且輸出電容不需要在負載瞬時期間長時間保持電壓??刂齐娐窌{(diào)整傳輸功率,以補償及控制輸出電壓,而且不需要仰賴輸出電容來對負載或線路瞬時進行控制。此外,磁性元件因為切換頻率增加而縮小,因此節(jié)省更多的空間。
 
當然,其中也有一些缺點。使用傳統(tǒng)的電路時,切換耗損會增加,不過,設計更精良的元件已大幅減少切換耗損。
 
使用準諧振拓樸,例如含UCC3895之類控制器的相移全橋式拓樸,有助于減少切換耗損。在許多設計中,二次側(cè)的同步切換所產(chǎn)生的效用相當顯著。
 
磁性元件、開關及輸出電容都會以頻率函數(shù)關系來影響控制對輸出的增益。反饋控制有其本身的挑戰(zhàn),而且反饋電路的寄生電容是更為重要的因素。
 
在這些較高的頻率下,寄生電容成為一大問題。進行低頻率切換時,0dB交越約在5kHz或5kHz以下的頻率附近,而反饋回路中的寄生電容主要與配置有關。然而,當進行30kHz交越設計時,會有其他因素造成問題,其中一項因素便是本文的主題。
 
最近筆者在一個轉(zhuǎn)換器上遭遇到這個特殊的問題,這個轉(zhuǎn)換器以400kHz運作,并且采用一次側(cè)使用控制IC(UCC3895)而二次側(cè)感應輸出的相移設計。
 
設計人員當初使用光耦合器來跨越一次側(cè)對二次側(cè)的隔離阻障,一開始似乎一切都已經(jīng)考慮周詳,不過,回路因為某種原因而變得不穩(wěn)定,而且在維持DC設定點時,輸出發(fā)生低程度的振蕩。
 
當然我們的設計人員檢查過計算過程,但是沒有發(fā)現(xiàn)任何明顯的因素。然后,設計人員將轉(zhuǎn)換器設定為在出現(xiàn)AC鏈波的DC狀態(tài)下保持穩(wěn)定,并且開始探究電路。
 
經(jīng)過一段長時間的努力,發(fā)現(xiàn)雖然二次側(cè)的錯誤放大器確實重現(xiàn)了出現(xiàn)在轉(zhuǎn)換器輸出端的漣波,并具有正確的180度相位變化,但來自光耦合器的信號卻比頻率約為35 kHz的預期相位偏移了大約45度。這足以移除交越的相位容限(phase margin),而導致所觀測到的振蕩。圖1顯示這三個波形。
  
 
圖1 顯示通過光耦合器的相移
光耦合器數(shù)據(jù)表未提及這一相移,但發(fā)現(xiàn)這樣的效應使得設計人員想起光耦合器會在較高頻率的情況下產(chǎn)生極點。在查閱不同光耦合器的數(shù)據(jù)表后,并未發(fā)現(xiàn)其中提及因為頻率作用所造成的相移。于是進行了進一步調(diào)查,并制作一個測試電路來檢查整個光耦合器之中增益與相位的關系。圖2顯示此電路,其中使用網(wǎng)絡分析儀來測量數(shù)據(jù)。
 
 
圖2 用來獲得通過受測光耦合器的增益與相位的測試電路。
設計人員使用圖2顯示的電路進行第一次測試,然后針對通過電阻器時所產(chǎn)生的相位和增益,繪制出相關于頻率的變化圖。圖3為測試的結(jié)果,而此測試在可調(diào)變的DC電源端使用的是4.3伏特的電壓。設計人員使用跨越R1和R2的電壓來建立這些相移。
 
  
圖3 光耦合器受測回路的相位和增益相關于頻率的關系圖
當相移45度且增益下降3dB時,極點的頻率約為35kHz,這便解釋了之前觀測到的現(xiàn)象。這個耦合器在我們關心的頻率之外,也出現(xiàn)其他復雜的極點與零點,不過與此分析沒有關聯(lián),于是不加理會。
 
設計人員將測試電路的DC電壓增加到11V,并且重復測量類似的結(jié)果。極點并未隨著光耦合器的增大電流而明顯變化。
 
 
 
圖4 光耦合器較高電流的相位/增益測試
接著設計人員嘗試在4kΩ電阻加上1.2nF電容,以補償極點。設計人員依序在兩個電流量重復相同的測試,而這在35kHz產(chǎn)生零點,有助于補償光耦合器的極點。
 
 
 
圖5 在35 kHz增加零點的結(jié)果
在這兩種情況下,這作法都能有效地移動相移,當頻率超過100kHz時,它會跨越135度的相移點,并在超過200kHz時,其增益會維持在大于3dB以上。
 
然后設計人員對功率轉(zhuǎn)換器嘗試相同的程序,接著在轉(zhuǎn)換器的光耦合器電路中增加零點,使光耦合器在整個線路及負載范圍保持穩(wěn)定。
 
結(jié)論
 
如果設計人員計劃在頻率超過8kHz且具有0dB交越的封閉反饋回路中使用光耦合器,必須先測試光耦合器,以了解其中的相位及增益特性。如果無法使用網(wǎng)絡分析儀,可制作如圖6所示的簡易電路。這有助于設計人員以簡易的元件、具DC偏移功能的變頻信號產(chǎn)生器及電源供應器來辨識相位及增益。
 
將恒定振幅AC電流信號注入LED (在整個R1測得的電壓),并且測量從光敏晶體管流出的電流(整個R2的電壓),即可通過光敏晶體管所流出電流的振幅及相對相位了解極點的位置。在低頻率的情況下,CTR會造成電流差異,不過,只要頻率增加,通過晶體管的電流便會減少。將AC信號頻率增加到光敏晶體管AC信號振幅為其先前值一半的程度時,即可辨識出極點頻率。通過這項信息,即可計算出需要哪些元件才能在反饋回路增加零點。
 
 
圖6 測試電路示意圖
如果這些結(jié)果顯示在0dB交越前電路運作范圍內(nèi)頻率的情況下出現(xiàn)不需要的極點,則在連接LED電路的串聯(lián)中增加零點可補償及重新測試光耦合器。當然,這個最終的測試是在運作的轉(zhuǎn)換器中進行。
此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
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
国产综合亚洲精品一区二| 国产一在线精品一区在线观看| 亚洲男人天堂2024| 日韩视频免费观看| 亚洲第一天堂无码专区| 亚洲欧美在线看| 亚洲视频碰碰| 99在线|亚洲一区二区| 亚洲精品欧美激情| 亚洲激情成人在线| 亚洲激情中文1区| 亚洲激情成人网| 亚洲日本成人| 亚洲精品一级| 一区二区av在线| 在线一区视频| 亚洲综合三区| 亚洲欧美综合一区| 香蕉亚洲视频| 久久精品电影| 亚洲国内欧美| 日韩视频中午一区| 一区二区精品在线| 亚洲视频1区2区| 亚洲影视九九影院在线观看| 亚洲欧美日韩精品久久| 午夜久久久久久| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 久久成人人人人精品欧| 久久精品一区二区国产| 毛片av中文字幕一区二区| 欧美福利视频在线| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 欧美日韩午夜剧场| 国产精品av久久久久久麻豆网| 国产精品二区在线观看| 国产精品日韩在线播放| 国产视频一区在线观看| 狠狠色综合一区二区| 亚洲第一狼人社区| 亚洲精品一区二区三区99| 一本一本大道香蕉久在线精品| 亚洲欧美视频| 91久久国产综合久久91精品网站| 日韩视频一区| 亚洲免费网站| 久久全国免费视频| 欧美激情一区二区三区全黄 | 欧美一二三区在线观看| 久久精品卡一| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 国产精品久久久久一区二区| 国产综合久久久久久| 亚洲国产日韩综合一区| 在线综合亚洲欧美在线视频| 午夜免费日韩视频| 91久久中文| 亚洲一区二区三区午夜| 久久九九国产精品| 欧美了一区在线观看| 国产日韩1区| 亚洲欧洲综合| 欧美一区二区在线免费播放| 一本一本久久| 久久久亚洲午夜电影| 欧美另类视频在线| 国产视频一区免费看| 日韩视频在线免费| 久久高清福利视频| 一区二区三区导航| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 欧美激情性爽国产精品17p| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 又紧又大又爽精品一区二区| 中文欧美日韩| 亚洲精品1区2区| 欧美一级专区| 欧美日韩国产综合视频在线| 国产综合视频| 亚洲一区二区在线看| 亚洲欧洲美洲综合色网| 久久精品成人| 国产精品高潮呻吟| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 午夜精品理论片| 一区二区三区日韩欧美| 久久综合国产精品| 国产乱码精品一区二区三区不卡| 亚洲精品一区二区在线| 久久精品日韩| 久久se精品一区二区| 国产精品久久久久久久久久三级 | 亚洲国产天堂久久综合| 欧美一区成人| 国产精品成人v| 亚洲片区在线| 久久精品国产综合| 欧美一区免费| 国产精品大片wwwwww| 亚洲精品中文在线| 亚洲免费播放| 美日韩在线观看| 韩国女主播一区| 亚洲一区二区高清| 亚洲综合欧美| 欧美日韩综合一区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 久久精品久久99精品久久| 国产欧美日韩高清| 亚洲一区www| 亚洲在线观看视频网站| 欧美日韩国产123区| 亚洲人被黑人高潮完整版| 亚洲激情小视频| 老鸭窝91久久精品色噜噜导演| 国产婷婷一区二区| 欧美一区二区成人6969| 久久爱另类一区二区小说| 国产欧美日韩综合| 午夜久久tv| 久久精品日韩一区二区三区| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 亚洲欧美另类中文字幕| 午夜精品久久久久久99热软件| 国产精品magnet| 一区二区三区日韩欧美精品| 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 国产精品视频免费一区| 亚洲视频第一页| 亚洲欧美国产精品专区久久| 欧美婷婷六月丁香综合色| 一区二区三区日韩在线观看| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 国产精品第一页第二页第三页| 亚洲一二三区在线观看| 欧美影院在线播放| 国产综合激情| 亚洲人久久久| 欧美日韩亚洲一区二区| 一区二区三区四区蜜桃| 欧美一级视频| 黄网动漫久久久| 亚洲看片一区| 欧美日韩亚洲高清| 亚洲一区二区三区欧美| 欧美伊人久久久久久久久影院 | 欧美成人黄色小视频| 亚洲激情图片小说视频| 夜夜躁日日躁狠狠久久88av| 国产精品mm| 欧美一区二区三区免费看| 葵司免费一区二区三区四区五区| 在线看欧美日韩| 99ri日韩精品视频| 国产精品免费一区二区三区观看| 午夜精品久久久久久久久久久| 久久综合国产精品| 亚洲精品影视在线观看| 亚洲欧美视频在线观看| 国内精品伊人久久久久av一坑| 亚洲精品一区二区网址| 国产精品久久影院| 久久精品理论片| 欧美日本簧片| 亚洲欧美一区二区在线观看| 另类欧美日韩国产在线| 日韩小视频在线观看专区| 欧美一激情一区二区三区| 亚洲第一页自拍| 亚洲一区二区高清| 国产主播一区二区三区四区| 99国产精品99久久久久久| 国产精品视频一二| 亚洲国产另类 国产精品国产免费| 欧美日韩亚洲三区| 欧美在线不卡| 欧美三级第一页| 久久av在线| 欧美性猛交视频| 亚洲国产岛国毛片在线| 欧美香蕉视频| 亚洲黄色成人久久久| 国产精品大片wwwwww| 亚洲国产精品福利| 国产精品第十页| 亚洲精品免费在线播放| 国产日韩在线一区二区三区| 亚洲最新合集| 国模私拍一区二区三区| 亚洲午夜激情| 在线精品亚洲一区二区| 欧美一区二区三区在线| 最近看过的日韩成人| 久久精品99| 亚洲图色在线| 欧美日韩国产亚洲一区| 久久精品国产2020观看福利| 国产精品久久久久aaaa九色| 亚洲美女视频在线免费观看|