文件名称:
开关电源控制环路设计(初级篇).pdf
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上传时间: 2019-09-13
详细说明:开关电源控制环路设计(初级篇)pdf,开关电源控制环路设计(初级篇)程
1、环路和直流稳压电源的关系
2、与环路相关的基本概念
波特图,环略稳定性判据,传递函数,零极点
3、常用的补偿控制器
Pl, Type l,TypeⅢ控制器(s域的传递函数,波特图
4、模拟环路设计流程
41收集系统参数(翰入电压,输出电压,输出电感电容,开关频率等)
4.2确定功宰级的零极点
4.3根据42环节确定该选用何科补偿控制器
44确定补偿控制器的参数
5、数字和模拟环路的差别
51不同的设计方法,有何异同
52数字控制的电源设计方法
6、相关仪器和软件的使用
61环路分析仅
6.2 mathcad
63仿真软件 saber,psi, simplis, spice等
64 matlab
经验分享
71油机电源MR48-2900环路设计经验分享
7.2电力电源MR220-3000环路设计经验分享
8、总结
Powering the Future
MEGMEET
稳压电源工作原理
av is permanently compared to a reference voltage_l
O The reference voltage Trer is precise and stable over temperature
O The errore=Ver -aPond, is amplified and sent to the control input
a The power/stage reacts to reduce e as much as it can
Power stage-H
Control
vanable
Error amplifier-G
Y
M i
Modulator-GpImy
R
Powering the Future
MEGMEET
我们需要什么样的电源?
U A stable output voltage, whatever loading, input, temperature
and aging conditions
U A fast reaction to a incoming perturbation such as a load
transient or an input voltage change.
O a quick settling time when starting-up or recovering from a
transient state
A stable and noiseless dc source we can trust
Ambient temperature
TA
Input voltage
dc-dc
Output voltage
Output current
Powering the Future
MEGMEET
程
1、环路和直流稳压电源的关系
2、与环路相关的基本概念
波特图,环路稳定性判据,传递函数,零极点
3.常用的补偿控制器
PI Type I,TypeⅢ控制器(s城的传递函数,波特图
A、模拟环路设计流程
41收集系统参数(输入电压,输出电压,输出电感电容,开关烦率等
42确定功率级的零极点
4.3根据42环节确定该选用何种补偿控制器
44确定补偿控制器的参数
数字和模拟环路的差别
51不同的设计方法,有何异同
52数字控制的电源设计方法
6、相关仪器和软件的使用
61环路分析仪
6.2 mathca
63仿真软件 saber, psim, simplis, spIce等
64 matlab
经验分享
1油机电源MR48-2900环路设计经验分享
72电力电源MR220-3000环路设计经验分享
8、总结
Powering the Future
MEGMEET
电源系统担图
The plant
H(s)
Yout (s
S
(5)H(s)
(s)1+H(s)G(s)→→
n-loop gain T(s)
H(s)
To sustain self-oscillations, as I/s
t)=1m
21+G(s)(s)
goes to zero, quotient must go infinite
1+G(s)H(s)=0
lG()()=1=0dB
∠G(s)H(s)=-180°
Powering the Future
MEGMEET
Bode图(由泰奎新待图测定稳态最是狠家的
d In a Bode plot, we deal with both magnitude and argument:
when IT(s)l crosses the O-dB axis, this is the"1"point
when arg I(s) crosses the-180 axis, this is the " -sign
dB
18040.0
(s)
g0020.D
|z(=)=04
∠(s)
0.o-20.0
180-400
∠x(s)+-180°
100
1K
mEn
10Mer
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穿越率和相位松量,增裕缉
穿越频率ft( crossover frequency):增益曲线穿越0dB线的频率点
相位裕量 phase margin)相位曲线在穿越频率处的相位和-180度之间的相位差
增益裕量( Gain margin):增益曲线在相位曲线达到-180度的频率处对应的增益
fc=6.5 kHz
0d日
∠F()
Gain margin
67 dB
m=92°
180
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MEGMEET
环路稳定性判据
根据奈奎斯特稳定性判据,当系统的相位裕量大于0度时,此系统是稳定的。
准则1:在穿越频率处,总开环系统要有大于30度的相位裕量;
准则2:为防止-2增益斜率的电路相位快速变化,系统的开环增谥曲线在穿越频率附近
的增益斜率应为-1(-20db/10倍频程
准叭3:增益裕量是开环系统的模的度量,该变化可能导致曲线刚好通过-1点。一般需
要6db的增益裕量。
备注:应当注意,并不是绝对要求开环增益曲线在穿越频率附近的增益斜率为必须为-1,但是由
于-1增益斜宰对应的相位曲线相位延迟较小,且变化相对缓慢,因此它能够保证,当某些环节的相
位变化被忽略时,相位曲线仍将具有足够的相位裕量,使系统保持稳定
要满足上述的3个准则,我们需要知道开环系统所有环节的增益和相位情况,引入传递
函数,零极点的概念可以很好的分析这个问题。。
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