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  1. 瞬态负载测试

  2. 瞬态负载测试开关电源环路稳定性 瞬态负载测试开关电源环路稳定性
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-10-03
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:zuojian1994
  1. Buck变换器最优负载瞬态特性分析-Buck变换器最优负载瞬态特性分析.rar

  2. Buck变换器最优负载瞬态特性分析-Buck变换器最优负载瞬态特性分析.rar Buck变换器最优负载瞬态特性分析
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-13
    • 文件大小:713728
    • 提供者:weixin_39841856
  1. 电源的输入和负载瞬态响应测试.pdf

  2. 输入和负载瞬态响应测量反映了电源对输入电压和负载电流发生突变时的应变能力。这些测试反映了控制器如何响应负载和输入的阶跃变化,可以看出电源在保持稳压的过程中出现的输出过冲和连续振荡。通过测试电路和实例详细分析了电源的输入和负载响应。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2019-08-29
    • 文件大小:618496
    • 提供者:weixin_44927660
  1. 改善电源负载瞬态响应性能的设计方法

  2. 电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源的瞬态响应性能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-29
    • 文件大小:101376
    • 提供者:weixin_38670297
  1. 如何处理高 di/dt 负载瞬态

  2. 本文主要介绍如何处理高 di/dt 负载瞬态的方法,感兴趣的朋友可以看看。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-27
    • 文件大小:63488
    • 提供者:weixin_38645208
  1. 改善负载瞬态响应

  2. 本文将重点介绍利用一个 TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-26
    • 文件大小:58368
    • 提供者:weixin_38650516
  1. 改善负载瞬态响应—第 2 部分

  2. 这篇是《改善负载瞬态响应》的后续文章。它着重介绍如何使用TL431分路稳压器关闭隔离电源的反馈环路。本文章讨论了一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:55296
    • 提供者:weixin_38605604
  1. 改善电流负载瞬态响应的办法

  2. 本文重点介绍利用一个 TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-13
    • 文件大小:154624
    • 提供者:weixin_38739744
  1. 电源技术中的改善电流负载瞬态响应的办法

  2. 本文重点介绍利用一个 TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。图 1 显示了一个离线隔离反向转换器的典型示意图。输出电压被向下分流,并与 TL431 的 2.5 V 参考电压比较。如果输出电压过高,TL431 就会通过其负极分流电流。该分流电流的一部分会流经光耦合器二极管 (U2),并反射在光敏晶体管中。镜像电流会增加 R16 的电压,其降低了功率 MOSFET 的峰值电流,从而使电源的输出电压降低。 图 1 光耦合器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:124928
    • 提供者:weixin_38518376
  1. 电源技术中的如何处理高di/dt负载瞬态(下)

  2. 在《如何处理高di/dt负载瞬态(上)》中,我们讨论了电流快速变化时一些负载的电容旁路要求。我们发现必须让低等效串联电感(ESL)电容器靠近负载,因为不到0.5 nH便可产生不可接受的电压剧增。实际上,要达到这种低电感,要求在处理器封装中放置多个旁路电容器和多个互连针脚。本文中,我们将讨论达到电源输出实际di/dt要求所需的旁路电容大小。   为了讨论方便,图1显示了电源系统的P-SPICE模型。本图由补偿电路电源、调制器(G1)和输出电容器组成。内部还包括互连电感、旁路电容负载模型、DC负载
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:203776
    • 提供者:weixin_38729607
  1. 电源技术中的如何处理高di/dt负载瞬态(上)

  2. 就许多中央处理器 (CPU) 而言,规范要求电源必须能够提供大而快速的充电输出电流,特别是当处理器变换工作模式的时候。例如,在 1V 的系统中,100 A/uS 负载瞬态可能会要求将电源电压稳定在 3% 以内。解决这一问题的关键就是要认识到这不仅仅是电源的问题,电源分配系统也是一个重要因素,而且在一款解决方案中我们是很难将这二者严格地划清界限。   这些高 di/dt 要求的意义就在于电压源必须具有非常低的电感。重新整理下面的公式并求解得到允许的电源电感:   在快速负载电流瞬态通道中电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:120832
    • 提供者:weixin_38626858
  1. 负载瞬态响应估计

  2. 本篇介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算电源瞬态响应的简单方法。该方法充分利用了这样一个事实,即所有电路的闭环输出阻抗均为开环输出阻抗除以1加环路增益.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:137216
    • 提供者:weixin_38543749
  1. 一种高稳定性、快速瞬态响应低压差LDO

  2. 基于上华0.5 μm工艺设计了用于DC/DC的CMOS低压差线性稳压器,其输入电压为3.3 V,输出电压为1.2 V,最大输出电流为100 mA; 提出了一种补偿网络,保证负载电流发生变化时,LDO具有高稳定性。此外,还设计了一种瞬态响应改善电路来提高负载瞬态响应。仿真结果表明,该 LDO在不同负载情况下的相位裕度均为80°,流片测试结果显示瞬态响应良好。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:347136
    • 提供者:weixin_38583278
  1. 电源设计小贴士 23:改善负载瞬态响应

  2. 本文将重点介绍利用一个 TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。图 1 显示了一个离线隔离反向转换器的典型示意图。输出电压被向下分流,并与 TL431 的 2.5 V 参考电压比较。如果输出电压过高,TL431 就会通过其负极分流电流。该分流电流的一部分会流经光耦合器二极管 (U2),并反射在光敏晶体管中。镜像电流会增加 R16 的电压,其降低了功率 MOSFET 的峰值电流,从而使电源的输出电压降低。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:75776
    • 提供者:weixin_38546608
  1. 电源技术中的电源设计小贴士 10:轻松估计负载瞬态响应

  2. 本篇电源设计小贴士介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算电源瞬态响应的简单方法。该方法充分利用了这样一个事实,即所有电路的闭环输出阻抗均为开环输出阻抗除以 1 加环路增益,或简单表述为:   图 1 以图形方式说明了上述关系,两种阻抗均以dB-Ω 或 20*log [Z] 为单位。在开环曲线上的低频率区域内,输出阻抗取决于输出电感阻抗和电感。当输出电容和电感发生谐振时,形成峰值。高频阻抗取决于电容输出滤波器特性、等效串联电阻 (ESR) 以及等效串联电感 (ESL)。将开环阻抗
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:115712
    • 提供者:weixin_38751177
  1. 电源技术中的电源设计小贴士 25:改善负载瞬态响应—第2部分

  2. 这篇《电源设计小贴士》是《电源设计小贴士 23》的后续文章。它着重介绍如何使用TL431分路稳压器关闭隔离电源的反馈环路。本文章讨论了一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。您可能必须要参考原文来继续这一讨论。功率级是一个带电容输出滤波器和单极衰减的电流模式控制反馈电路。图 1 显示了该控制环路的结构图,该图已得到极大的简化。在左侧模块中,误差放大器由一个带起点极的积分电路响应代表。在右侧模块中,光耦合器增益和电流模式控制电路已被组合为一个简单的 K2 增益,以及一个由负载电阻
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:212992
    • 提供者:weixin_38665804
  1. 电源技术中的负载瞬态测试的简化

  2. 引言   负载瞬态测试是用于即时分析系统环路稳定性最简单 的诊断手段:作为电压调节器对负载电流变化的响应,输出 电压的直观表现与相位裕度直接相关。本文将示范如何进行 简单的负载瞬态测试,以及如何根据测试的结果估计相位 裕度。   电压调节 实际上所有电子器件都要求电源电压保持在特定的容差 范围内,即使负载电流发生变化。而电压调节器提供了这样 的固定电压(图1)。   通过电阻分压器感测输出电压,误差放大器调节电流源 IREG以将输出保持在标称电压上。   随着所需的负载电流从零至满载的变
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:35840
    • 提供者:weixin_38713801
  1. 电源技术中的解析电源的线负载瞬态响应测试

  2. 有关线和负载瞬态响应的电源指标说明了电源对于突变的线电压和负载电流的响应情况。监视电源在这样的瞬态过程中试图维持稳定的行为,你会观察到输出发生过冲或振荡的趋势。   线和负载瞬态过程实际上是一个向电源注入扰动的阶跃函数。负载瞬态过程通过一个阶跃的负载电流向输出注放扰动,而线瞬态过程则是利用一阶跃的线电压达到这一目的,电源的输出响应展现了它对于线或负载阶跃中不同频率分量的扰动的抑制能力,下面的讨论描述了这些测试,以及它们所揭示有关电源的一些信息。   点此下载全文PDF资料:解析电源的线负载瞬
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:28672
    • 提供者:weixin_38744435
  1. 电源技术中的改善电源负载瞬态响应性能的设计方法

  2. 电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源的瞬态响应性能。   瞬态定义为“仅维持一段短暂时间的事物"。但是,随着微处理器工作速度和电流需求量的提高,当负载电流发生瞬态变化时,稳压器在指定范围内保持输出电压的能力成为一个广泛存在的困扰。典型CPU芯片的电源规范要求,即使负载电流在几百纳秒内发生20或30A的变化,供电电压仍然要保持稳定,要实现这
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-25
    • 文件大小:194560
    • 提供者:weixin_38666114
  1. 电源技术中的瑞萨推出快速负载瞬态响应同步整流功能的DC-DC转换器

  2. 瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)宣布,推出用于移动电话和数字消费产品的可实现5μs快速负载瞬态响应*2的R2A20101同步整流*1 DC-DC转换器。样品将在2005年11月在日本开始供货。   R2A20101可对来自电池电源的输入电压等进行降压,从而得到微型机、DSP、DDR SDRAM等需要的电源电压,并可提供以下一些特性。 (1) 输出电压控制的瞬态响应快速负载   使用这种新的控制方法可以缩短负载瞬态响应时间50%以上(瑞萨的比较)。与以前响应
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-29
    • 文件大小:45056
    • 提供者:weixin_38610870
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