开关电源闭环设计
开关电源环路设计与计算_ON-Bright
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电流模式与电压模式的直观a理o 解 电压模式是占空比直接调制,变压器电感是开环状态,在外围电压回路 np 中引入一个DC极点(s=0) Te 电流模式是占空比间接调制,变压器电感是闭环状态。 l to 反激变换器类似于buck-boost架构,以buck-boost为例分析。 tia 无论是电压还是电流模式,CCM中RHZ始终存在,且频率相同。
开关电源环路设计与实例详解
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第六章
反馈环路的稳定
的时刻开始的, 直到三角波结束时刻 ! ! 为止。对于这类芯片, "#$ 芯片输出晶体管导通 (驱动信号由芯片晶体管射极输出) 被触发导通, 这将使 " &’ 增大 时, %"% 型功率晶体管 时, 功率晶体管的导通时间增加。这时, 系统变成正反馈而不是负反馈。
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一、 电路稳定的增益准则
电路稳定的第一个准则是: 在开环增益为 # 的频率 (通常称为剪切频率、 交越频率或 截止频率) 处, 系统所有环节的总开环相位延迟必须小于 /!01 (译者注: 作者表述和我们习 惯表述不一致。在 $*2%图中, 我们一般习惯讨论, 开环传递函数的相位裕量和幅值裕量是 。在剪 指开环传递函数幅频特性 (增益特性) 和相频特性, 不包括负反馈引起的 #301延迟) 切频率处, 总开环相位延迟小于 /!01 (在此频率处, 总开环增益为 #) 的角度, 称为相位裕 量。 为了使系统中各器件工作在最恶劣的情况下时, 仍然保持稳定, 通常的设计准则是, 使系统至少有 /41 5 641的相位裕量。
图 # $ % ( &) 开关整流 ’( 滤波器的幅频特性; ( )) 开关整流 ’( 滤波器的相频特性
图#$( 和图 # $ ( 所示是对应于不同输出阻抗 ! * 值, % &) % )) ’* (* 滤波器的幅频特性
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第六章
反馈环路的稳定
和相频特性。图中的曲线是对应于不同比率 ! ! " " # #( 和 !% " & $ # $$ %$ ) !! $ #$ " ! # %
开关电源闭环反馈响应及测试
开关电源闭环反馈响应及测试开关电源依靠反馈控制环路来保证在不同的负载情况下得到所需的电压和电流。
反馈控制环路的设计影响到许多因素,包括电压调整、稳定性和瞬态响应。
当某个反馈控制环路在某个频率的环路增益为单位增益或更高且总的相位延迟等于360 时,反馈控制环路将会产生振荡。
稳定性通常用下面两个参数来衡量:相位裕量:当环路增益为单位增益时实际相位延迟与360 间的差值,以度为单位表示。
增益裕量:当总相位延迟为360 时,增益低于单位增益的量,以分贝为单位表示。
对多数闭环反馈控制系统,当环路增益大于0dB时,相位裕量都大于45 (小于315 )。
当环路相位延迟达到360 时,增益裕量为-20dB或更低。
如果这些条件得到满足,控制环将具有接近最优的响应;它将是无条件稳定的,即不会阻尼过小也不会阻尼过大。
通过测量在远远超出控制环通常操作带宽的情况下控制环的频率响应,可以保证能够反映出所有可能的情况。
一个单输出开关电源的控制环增益和相位响应曲线。
测量是利用一个GP102增益相位分析仪(一种独立的用来评价控制环增益和相位裕量的仪器)进行的,然后输入到电子表软件中。
在这一例子中,从0dB增益交点到360 测量得到的相位裕量为82 (360 到278 )。
从0dB增益交点到相位达到360 的增益裕量为-35dB。
把这些增益和相位裕量值与-20dB增益裕量和60 相位裕量的目标值相比较,可以肯定被测试电源的瞬态响应和调节是过阻尼的,也是不可接受的。
0dB交点对应的频率为160Hz,这导致控制环的响应太慢。
理想情况下,在1或2KHz处保持正的环增益是比较合适的,考虑到非常保守的增益和相位裕量,不必接近不稳定区即可改善控制环的动态特性。
当然需要对误差放大器补偿器件进行一些小的改动。
进行修改后,可以对控制环重新进行测试以保证其无条件稳定性。
通常可利用频率响应分析仪(FRA)或增益-相位分析仪进行这种测量。
这些仪器采用了离散傅里叶变换(DFT)技术,因为被测信号经常很小且被掩盖在噪声和电源开关台阶所产生的失真中。
开关环路设计与计算
开关电源系统基本组成部分(Voltage Mode PWM System)开关电源环路分析和设计流程开关电源环路的小信号传函FlybackTL431Power StageFlyback PWM Stage右半平面零点PWM Stage()t d)+考虑斜率补偿后的考虑斜率补偿后的考虑斜率补偿后的考虑斜率补偿后的考虑斜率补偿后的DCM模式下电流模式与电压模式的直观理解()(O V D V D =−−1()(v d V V vI L 1ˆˆˆ−−+=()D I I L O −=1dI i L O ˆˆ−=电压模式的信号流程图(siˆ电流模式的信号流程图零极点对环路稳定性的影响及环路带宽选择标准环路的补偿方法把控制带宽拉低,在功率部分或加有其他补偿的部分相位达环路的补偿方法常用的补偿方式.补偿网络产生一个s=0(DC)极点,而且通常所以补偿网络需补偿网络的高频极点抵消输出滤波电容的ESR零点。
环路的补偿方法复杂,适用于输出带LC滤波的拓扑结构中.补偿网络产生一个s=0(DC)极点,以及两个零点和两个极点,反激变换器反馈回路的设计采用补偿方法Power Stage GainOB2263 控制芯片内部模块图OB2263OB2263基于OB2263的基于OB2263的基于OB2263的基于OB2263的5) 确定EA补偿网络的零点和极点的位置基于OB2263的基于OB2263的附录: 431及其补偿网络传函的推导6KR I v ⋅−=Thank you Any Questions?。
开关电源中的比较常见的双重环路及其应用
开关电源中的比较常见的双重环路及其应用
工程师都知道,开关电源中离不开环路设计。
环路影响到开关电源的诸多性能指标,譬如输出纹波,动态特性,稳定性,保护特性等。
这篇文章将从下面四个方面讲一讲开关电源中的比较常见的双重环路及其应用:
1.单电压环与单电流环
2.电压环和电流环的双环竞争
3.电压外环电流内环
4.两种双环控制在车载电源产品中的应用
一、单电压环与单电流环
闭环就是通过对被控制变量进行负反馈与设定值进行比较,得到他们之间的偏差,然后通过控制偏差,来实现被控变量稳定在设定值附近。
生活中最常见的一个负反馈闭环就是骑自行车,如果我们想走一条直线,而实际往左偏了,就会将车把手往右调整,如果往右偏了,就往左调整。
最后肯定稳定在这条想走的路线的附近。
如果自行车整个过程一直都是向左偏离一个角度,这个就是静差,也叫稳态误差。
如果自行车稳定在设定路线的左右偏差一点,这个就是误差摆幅,有些场景下也叫纹波峰峰值。
车辆一直行使在设定路线附近,而且偏差小,遇到紧急避让的情况下(动态扰动)也绝不摔倒——这就是好的环路设计。
在比较简单的开关电源中,只需要一个单闭环就可以实现产品的恒压或者恒流输出。
对于恒压源,只需要控制输出电压稳定,对于恒流源只需要控制输出电流稳定。
这里通过最常见的buck电路的单电压闭环和单电流闭环来来分析一下。
以最常见的PI控制作为补偿控制环节。
1)其电压单环的控制闭环框图如下:其中Kadc为采样及反馈环节,Plant。
开关电源环路设计与计算
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LCo1 n2 D'2
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right 系统右半平面零点: On-B 负载电容ESR 零点:
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右半平面零点(RHZ)的直观理ao解 RHZ在boost, buck-boost, flyback(占空比由输入输出电压和匝比决 np 定)CCM中都存在,而DCM中没有RHZ。 Te 负载突然增加→输出电压下降→EA+PWM 反应→占空比增大(Wrong to Way)→反激时间减小→输出电流减小(通过输出diode)→输出电压下降更多 l (临时)。此即典型RHZ响应特性。 On-Bright Confidentia 在DCM中,占空比增大导致输出电流增大,故不存在此RHZ
fiden 控制模式 n ¾ 电压模式 o ¾ 电流模式
ht C 开关电源系统可分为两大块 -Brig ¾ 负反馈回路(feedback loop) On ¾ 保护功能(OVP, OCP, OTP ……)
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环路的补偿考虑
出况一环环通裕者位统对跨也些路路常量高增有(这接可高需补补(频益1G8样,以频要偿偿的带0ai-等n或适极补的网。宽9O0效m者当点偿目络内=na9为r-输引或以的放只0gB°环irn出入者获是在有ig)相路,到一零得:E一h位带A因t地些点足在个C裕宽(为e。零。够带极or量内环rn在点的宽点o)只rf路i环或相内(,da一有m存e路者位等pn个或一在l的极裕效itf导者个i很iae其点量为rl致一极多,t他以(单oP9个点例零h地抵极0Ta°极)如极es方消点.en相点.T点m,环系.pL移和,a4a根路统r3go,一1i据带.低)n个的)实宽从环频零和输际外而路的极增入情的系单或点益输
如何一步一步设计开关电源?开关电源设计调试步骤全过程
如何一步一步设计开关电源?开关电源设计调试步骤全过程针对开关电源很多人觉得很难,其实不然。
设计一款开关电源并不难,难就难在做精,等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了。
万事开头难,笔者在这就抛砖引玉,慢慢讲解如何一步一步设计开关电源。
开关电源设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过,也可以提出来供大家参考,我帮忙分析。
在这里只带大家设计一款宽范围输入的,12V2A的常规隔离开关电源。
1、首先确定功率根据具体要求来选择相应的拓扑结构;这样的一个开关电源多选择反激式(flyback)基本上可以满足要求。
在这里我会更多的选择是经验公式来计算,有需要分析的,可以拿出来再讨论。
2、选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计当我们确定用flyback拓扑进行设计以后,我们需要选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计(sch)。
无论是选择采用分立式的还是集成的都可以自己考虑。
对里面的计算我还会进行分解。
分立式:PWMIC与MOS是分开的,这种优点是功率可以自由搭配,缺点是设计和调试的周期会变长(仅从设计角度来说);集成式:就是将PWMIC与MOS集成在一个封装里,省去设计者很多的计算和调试分步,适合于刚入门或快速开发的环境。
3、做原理图确定所选择的芯片以后,开始做原理图(sch),在这里我选用STVIPer53DIP(集成了MOS)进行设计。
设计前最好都先看一下相应的datasheet,确认一下简单的参数。
无论是选用PI的集成,或384x或OBLD等分立的都需要参考一下datasheet。
一般datasheet里都会附有简单的电路原理图,这些原理图是我们的设计依据。
4、确定相应的参数当我们将原理图完成以后,需要确定相应的参数才能进入下一步PCBLayout。
当然不同的公司不同的流程,我们需要遵守相应的流程,养成一个良好的设计习惯,这一步可能会有初步评估,原理图确认,等等,签核完毕后就可以进行计算了。
一种应用于双路输出开关电源的闭环反馈电路的制作方法 -回复
一种应用于双路输出开关电源的闭环反馈电路的制作方法-回复亲爱的读者,欢迎阅读本篇文章,主题为"一种应用于双路输出开关电源的闭环反馈电路的制作方法"。
我将一步一步为你解释这个过程,帮助你理解闭环反馈电路的制作和运作原理。
首先,我们需要了解闭环反馈电路的定义和原理。
闭环反馈电路是一种电路配置,其中输出信号被反馈到输入端,以修正误差并提供稳定性。
在双路输出开关电源中,这种反馈电路是至关重要的,可以确保输出电压和电流的稳定性和准确性。
接下来,我们需要准备制作闭环反馈电路所需的材料和工具。
这些包括:1. 开关电源电路板:选择适合你的需求的开关电源电路板,它将为我们提供基本的电源功能。
2. 反馈电路元件:电阻、电容、电感等元件将用于创建反馈回路。
3. 运算放大器:选择合适的运算放大器作为反馈电路的核心组件。
4. 其他电子元器件:例如稳压二极管、二极管等,以辅助实现闭环反馈电路的功能。
5. 配件和线缆:选择适合的电线、连接器和其他配件。
现在,我们可以按照以下步骤制作双路输出开关电源的闭环反馈电路:第一步:确定设计要求和参数。
在开始制作闭环反馈电路之前,我们需要确定输出电压和电流的要求,并选择合适的电源电路板。
根据这些参数,选择相应的电阻、电容和电感作为反馈电路的元件。
第二步:设计反馈电路。
根据设计要求,我们可以使用运算放大器和其他元件设计一个合适的反馈电路。
反馈电路的目标是将输出信号与参考信号进行比较,并产生相应的修正信号,以减小误差并使输出电压和电流稳定。
第三步:制作和连接电路。
根据设计好的电路图,将元件焊接在电路板上。
确保连接正确,并注意不同元件之间的相互连接。
使用电线和连接器来连接不同的部分,以确保电路的良好连接。
第四步:进行测试和调整。
在完成焊接和连接工作之后,我们需要测试电路的性能。
连接所需的电源和负载,观察输出电压和电流是否稳定在设计要求范围内。
如果发现误差或不稳定性,可以通过调整反馈电路中的元件值或其他参数来进行修正。
开关电源控制环路设计
开关电源控制环路设计前馈环节通常由开关电源的输出电压或电流采样电路、误差放大器、比较器和PWM控制器等组成。
开关电源的输出电压或电流通过采样电路进行实时的电压或电流测量,并将测量值与设定值进行比较。
误差放大器将比较器输出的误差信号放大,并输出给PWM控制器。
PWM控制器根据误差信号调整开关管的导通和关断时间,从而控制开关电源输出电压或电流的稳定性。
反馈环节通常由输出电压或电流反馈回路组成。
反馈回路通过将开关电源输出电压或电流与参考电压或电流进行比较,得到误差信号,并将其输入到前馈环节的比较器中。
反馈环节的作用是通过不断地调整开关电源的工作状态,使输出电压或电流尽量接近设定值,并抵消部分外部环境的影响,以保持开关电源稳定工作。
在开关电源控制环路设计中,需要考虑诸多因素。
首先是前馈环节的设计。
前馈环节应具有高增益和低失真的特性,能够准确地将输出电压或电流的变化转换为误差信号,并将其输出给PWM控制器。
其次是PWM控制器的设计。
PWM控制器应能够按照误差信号的大小和方向,精确地调整开关管的导通和关断时间,并保持开关电源输出电压或电流的稳定性。
最后是反馈环节的设计。
反馈环节应能够准确地测量开关电源的输出电压或电流,并将其输入到前馈环节的比较器中。
同时,反馈环节还需考虑去除噪声和抑制振荡等问题,以保证闭环控制系统的稳定性和可靠性。
开关电源控制环路设计的关键是要平衡稳定性和动态响应速度。
稳定性是指开关电源在加载变化或输入电压波动等情况下,输出电压或电流能够尽快地恢复到设定值并保持稳定;而动态响应速度则是指开关电源对设定值的变化能够迅速地响应。
在设计中,需要根据具体的应用需求和制约条件,选择合适的控制算法、滤波器和补偿网络等,以使开关电源控制环路设计达到较好的稳定性和动态响应速度。
总之,开关电源控制环路设计是一个复杂而关键的任务。
它需要综合考虑前馈环节、反馈环节以及稳定性和动态响应速度等因素,以实现开关电源的稳定性和输出精度要求。
开关电源环路设计(详细)
6.4 开关电源闭环设计从反馈基本概念知道:放大器在深度负反馈时,如输入不变,电路参数变化、负载变化或干扰对输出影响减小。
反馈越深,干扰引起的输出误差越小。
但是,深反馈时,反馈环路在某一频率附加相位移如达到180°,同时输出信号等于输入信号,就会产生自激振荡。
开关电源不同于一般放大器,放大器加负反馈是为了有足够的通频带,足够的稳定增益,减少干扰和减少线性和非线性失真。
而开关电源,如果要等效为放大器的话,输入信号是基准(参考)电压U ref ,一般说来,基准电压是不变的;反馈网络就是取样电路,一般是一个分压器,当输出电压和基准一定时,取样电路分压比(k v )也是固定的(U o =k v U ref )。
开关电源不同于放大器,内部(开关频率)和外部干扰(输入电源和负载变化)非常严重,闭环设计目的不仅要求对以上的内部和外部干扰有很强抑制能力,保证静态精度,而且要有良好的动态响应。
对于恒压输出开关电源,就其反馈拓扑而言,输入信号(基准)相当于放大器的输入电压,分压器是反馈网络,这就是一个电压串联负反馈。
如果恒流输出,就是电流串联负反馈。
如果是恒压输出,对电压取样,闭环稳定输出电压。
因此,首先选择稳定的参考电压,通常为5~6V 或2.5V ,要求极小的动态电阻和温度漂移。
其次要求开环增益高,使得反馈为深度反馈,输出电压才不受电源电压和负载(干扰)影响和对开关频率纹波抑制。
一般功率电路、滤波和PWM 发生电路增益低,只有采用运放(误差放大器)来获得高增益。
再有,由于输出滤波器有两个极点,最大相移180°,如果直接加入运放组成反馈,很容易自激振荡,因此需要相位补偿。
根据不同的电路条件,可以采用Venable 三种补偿放大器。
补偿结果既满足稳态要求,又要获得良好的瞬态响应,同时能够抑制低频纹波和对高频分量衰减。
6.4.1 概述图6.31为一个典型的正激变换器闭环调节的例子。
可以看出是一个负反馈系统。
开关电源环路系统的原理(一)
开关电源环路系统的原理(一)开关电源环路系统1. 介绍•开关电源环路系统是一种将交流电源转换为直流电源的电路系统。
•开关电源的环路系统是指由开关电源控制器、功率开关和输出滤波器等组成的闭环反馈控制系统。
2. 开关电源的工作原理•开关电源环路系统使用开关器件(如晶体管或MOSFET)进行开关操作,通过不断开关来控制输入电源的输出。
•工作周期内包含两个状态:开和关。
在开的状态下,输入电源的能量储存在电感中;在关的状态下,通过电路设计实现能量的转移和输出。
3. 开关电源环路系统的组成部分开关电源控制器•开关电源控制器负责监测和控制开关电源的运行状态。
•它通常由微控制器或专用芯片实现,可以监测输出电压、电流和温度等参数,并根据需要调整开关操作和控制回路。
功率开关•功率开关是开关电源环路系统的核心部件,它负责打开和关闭电路,控制能量的流动。
•常见的功率开关器件有晶体管、MOSFET和IGBT等,根据应用需求选择合适的器件。
输出滤波器•输出滤波器用于平滑开关电源的输出电压,将其转换为稳定的直流电压。
•常见的输出滤波器包括电感和电容,通过它们的组合设计,可以减小输出波动和噪声。
4. 开关电源环路系统的工作流程1.开关电源控制器读取输出电压和电流的反馈信息。
2.根据设定值和反馈信息,控制器计算并生成适当的控制信号。
3.控制信号被发送到功率开关,使其在合适的时机开关。
4.开关操作导致能量从输入电源转移到输出滤波器。
5.输出滤波器将转换后的直流电压传递到负载。
5. 开关电源环路系统的优势•高效率:由于开关操作的特性,开关电源环路系统通常具有较高的转换效率。
•稳定性:通过闭环反馈控制,开关电源环路系统可以实现良好的稳定性和响应性。
•尺寸小巧:相对于传统的线性电源系统,开关电源环路系统可以实现更小巧的设计。
6. 总结•开关电源环路系统是一种将交流电源转换为直流电源的闭环反馈控制系统。
•它由开关电源控制器、功率开关和输出滤波器等组成。
BUCK开关电源闭环控制的仿真研究- 48V12V
CHANGZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY课 程 设 计 说 明 书课程设计名称:电力电子技术 题目:BUCK 开关电源闭环控制的仿真研究- 48V/12V专业:电气工程及其自动化指导教师: 职称: 讲 师课题名称BUCK 开关电源闭环控制的仿真研究-20V/8V 课 题 内 容 及指 标要 求 课题内容:1、根据设计要求计算滤波电感和滤波电容的参数值,完成开关电路的设计2、根据设计步骤和公式,设计双极点-双零点补偿网络,完成闭环系统的设计3、采用MATLAB 中simulink 中simpowersystems 模型库搭建开环闭环降压式变换器的仿真模型4、观察并记录系统在额定负载以及突加、突卸80%额定负载时的输出电压和负载目录第一章课题背景 (1)1.1BUCK电路的工作原理 (1)1.2 BUCK开关电源的应用 (2)第二章课题设计要求 (5)2.1 课题设计内容 (5)2.2 课题设计指标要求 (5)第三章课题设计方案 (6)3.1 系统的组成 (6)3.2主电路部分的设计 (7)3.3闭环系统的设计 (7)3.3.1开环原始传递函数的计算 (8)3.4双极点双零点补偿控制器的设计 (9)3.4.1 有源超前-滞后补偿网络 (9)3.4.2补偿器的传递函数 (9)3.4.2伯德图及相角裕量 (11)3.5闭环系统的仿真 (12)3.5.1传递函数 (12)3.5.2 仿真结果 (12)第四章总结及心得体会 (16)参考文献 (17)附录 (18)第一章课题背景1.1BUCK电路的工作原理降压电路的原理图如图1.1.1所示。
该电路使用一个全控器件S,图中为MOSFET。
图1.1中,为在S关断时给负载中电感电流提供通道,设置了续流二极管VD。
图1.1降压电路的原理图S导通时,等效电路图如图1.2所示,输入端电源通过开关管S及电感器L 对负载供电,并同时对电感器L充电。
开关电源闭环测试
网上经常讨论闭环调节问题,理论如此之多,推导如此复杂,使得后辈小子深感开关电源的玄妙。
其实,原本简单的事情被搞得神乎其神,最后还要加一句:“通过实验,调到合理参数”。
这些都是所谓电源研究者写论文的东东,毫无意义。
我们工程师根本无需考虑这些公式。
这里,我给大家简单介绍闭环调节的工程做法,也就是实验方法。
此方法完全适用于具有闭环调节的任何系统。
在大学里有的讲义里有简单介绍,只是不被人重视罢了。
首先,我们选择的闭环调节系统,一般都为PID调节系统,即:比例、积分、微分。
开关电源从控制上主要分电压型,电流型控制。
电压型控制一般采用PID调节,电流型一般采用PI调节(采用PID效果不明显,不是不能用)。
此电路形式几乎每个人都知道,就不多讲了。
第一步:调节积分,也就是稳态环节的稳定。
如果害怕烧鸡,首先给一个大积分,比如积分电容来一个1u,输入电阻10k,总可以吧。
主要是看稳定。
一般,此积分电容很小的。
稳定后在输出端会看到一个低频正弦波。
减小电容,将此正弦波幅度降低。
此时可以验算一下它的拐点,一般不要高于振荡频率的1/5。
不验算也无妨,一般电容在471-104之间,都行。
对小功率来讲,有的就简单一个积分环节就可以了。
我以前设计不合理,调整非常麻烦。
现在好像给什么参数都能稳定似的,一般我就选10K,0.1u就得了,要求高一点的电容取0.001u 也能稳定。
第二步:调节比例环节,增大比例放大电阻,进一步压低正弦波。
电流型开关电源最简单,小功率的小电源就没有此电阻,但在线路板上布一个,稳定性更好。
电压型的即便如此,也会留下一点工频整流的低频纹波。
这就需要微分调节了。
一般比例放大倍数1-10倍都有。
第三步:调节微分环节,消除工频纹波。
微分过大会产生高频振荡,需要注意。
如果系统做的好,前两步的参数非常随意。
电流型可以没有微分环节,如果想加,就加一个小微分。
以上调节尤其适用于AC-DC调节,因为常常需要消除整流低频纹波。
一种应用于双路输出开关电源的闭环反馈电路的制作方法 -回复
一种应用于双路输出开关电源的闭环反馈电路的制作方法-回复闭环反馈电路是一种常用于双路输出开关电源的控制电路,它通过调节输出信号与参考信号的差值,以达到稳定输出电压的目的。
本文将一步一步介绍闭环反馈电路的制作方法及原理。
第一步:收集材料制作闭环反馈电路所需的材料有:1. 双路输出开关电源模块2. 运放芯片(常用的有LM358、OP07等)3. 电阻和电容4. 连接线及焊接工具第二步:制作反馈电路1. 首先,通过焊接连接将运放芯片的引脚与电阻、电容等元件连接起来。
具体的连接方式需要根据运放芯片的引脚布局和电路设计来确定。
2. 将模块输出信号连接到运放芯片的输入端。
3. 将参考信号(期望的输出电压)连接到运放芯片的另一个输入端。
第三步:连接电源与负载1. 将双路输出开关电源模块的输入端连接到电源供应器。
2. 将双路输出开关电源模块的输出端连接到负载(例如电动机、灯具等)。
第四步:调试闭环反馈电路1. 打开电源供应器,确保电路正常工作。
2. 调节参考信号,观察输出电压变化情况。
如果输出电压稳定在期望值附近,则说明闭环反馈电路工作正常。
3. 如有需要,可以调节反馈电路中的电阻或电容来进一步优化输出电压的稳定性。
4. 如果出现问题,如输出电压偏离过大或不稳定,可以检查连接是否正确、元件是否损坏等。
第五步:固定电路在调试完成后,可以使用胶水或胶带等固定电路,避免因外部震动或意外碰撞导致电路断开或短路。
第六步:测试与维护1. 在确保电路工作正常后,可以进行一系列测试,如长时间运行测试、负载变化测试等,以验证电路的可靠性和稳定性。
2. 定期维护电路,检查连接线是否破损、元件是否老化等,及时更换或修理。
闭环反馈电路利用输出信号与参考信号之间的差值来调节电源输出电压,使其稳定在期望值附近。
它可以应用于各种双路输出开关电源的控制中,如电动机控制、灯具控制等。
通过以上的制作方法,可以制作出一个简单且稳定的闭环反馈电路。
需要注意的是,在制作和调试过程中要小心操作,避免因操作不当而损坏元件或电路。
【干货分享】开关电源环路补偿设计步骤讲解
【干货分享】开关电源环路补偿设计步骤讲解1.对于硬件工程师来说,开关电源和运放的信号处理电路是最常遇到的,都是典型的带负反馈的闭环控制系统。
因此,这两类电路设计的稳定性和控制理论密切相关。
简化的闭环控制系统框图如图1所示,被控对象的传递函数为H,反馈部分的传递函数为G。
图1以上各式中的GH一般称为系统的环路增益或者开环增益。
根据式(2)可知,当1+GH=0,即GH=-1时,意味着环路增益为1,相位滞后180°,系统不稳定发生自激振荡。
当然也可以从另一个角度进行理解,系统发生自激振荡时,不需要输入量Xi,即净输入量,可得GH=-1,即反馈量Xf和输出量Xo形成彼此互相维持的关系。
从稳定性条件出发,我们可以知道环路增益小于1时系统可以稳定,相位滞后不到180°时系统可以稳定。
这表明左半平面的极点和零点都在某一方面提升稳定性,另一方面降低稳定性。
比如左半平面极点可以使增益降低,这能提升稳定性;但是极点增加了相位滞后,这降低了稳定性。
比如左半平面零点使相位超前,这能提升稳定性;但是零点使增益增加,这降低了稳定性。
只有右半平面零点是最特殊的,增加增益的同时相位滞后,这会加剧系统不稳定。
根据控制理论的稳定性条件可知,相位裕量至少为45°,转化为伯德图的话,就是要求在增益为0dB时的穿越频率处,斜率应该为-20dB/decade,即负20dB每十倍频,或斜率为,两者等价。
根据式(3)可知,当GH>>1时,即引入深度负反馈后,Xf=Xi。
这就是为什么运放的虚短需要在引入深度负反馈时才成立的原因。
由于运放本身的开环放大倍数H已经非常大,引入负反馈后一般都能满足深度负反馈的要求。
根据式(4)可知,如果想要直流稳态误差为0,则应满足。
这就是为什么控制系统的低频环路增益(开环增益)要尽量大的原因,这点在开关电源环路设计中很重要。
对于一般的运放电路而言,图1即是其控制系统框图。
而开关电源的系统框图则较为复杂,如图2所示,可以将PWM调制器,开关管和LC滤波器合并统称为功率级,用H表示,误差补偿器用G表示,反馈分压系数用k表示,实际设计中我们经常将k和G合并在一起称为G,则简化后的框图和图1类似,环路增益为GH。
开关电源测试—闭环
开关电源测试一、开关电源工作原理1、开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC等。
2、开关电源原理框图(1) 市电进入电源后,首先经过是最前级的EMI滤波电路部份,EMI滤波的主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时还有减少开关电源本身对外界的电磁干扰。
实际上它是利电感和电容的特性,使频率为50Hz左右的交流电可以顺利通过滤波器,而高于50Hz以上的高频干扰杂波将被滤波器滤除。
(2) 经过EMI滤波,所得到较为平整的正弦波交流电被送入前级整流电路进行整流,整流工作都由全桥式整流二极管来担任。
经过全桥式整流二级管整流后,电压全部变成正相电压。
不过此时得到的电压仍然存在较大的起伏,这就必须使用高压滤波电容进行初步稳压,将波形修正为起伏较小的波形。
(3) 把直流电转化为高频率的脉动直流电,这一步由控制电路来完成。
输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。
控制电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。
(4) 把得到的脉动直流电,送到高频开关变压器进行降压。
再由二极管和滤波电容组成的低压滤波电路进行整流和滤波就得到了设备上使用的纯静的低压直流电。
3、开关电源特点:(1) 开关电源是一种非线性电源,体积和重量轻。
(2) 功率晶体管工作在开关状态,晶体管上的功耗小,转化效率高。
二、开关电源测试方法1、测试项目:环路增益、输出阻抗、输出纹波、开关噪声等2、环路增益测试:开关电源电路可以看作是一个简单的反馈控制系统一个负反馈回路,闭环增益: , ,当GH=-1的时候会产生自激(GH称为开环增益)。
分解为:幅度条件:|GH|=1、相位条件:GH的相位Φ=-180º开环特性是一个很重要的参数,表征反馈系统的稳定性。
通常用增益裕量和相位裕量来表示:增益裕量:Φ=-180º时,0-Gain(dB)相位裕量:Gain=0时,Φ-(-180º)通常用波特图来表示在测试开环特性时,开关电源应工作在闭环状态,以保证系统状态的稳定。
高频开关电源双闭环反馈并联系统
应用以上原理,制作了一台组合式并联的72KW高频开关电源.具体参数为:AC380V±10%,稳压输出18VDC;限流电流4100ADC;稳流输出4000ADC;限压电压18.5VDC.该并联系统由五台单独的高频开关电源并联组合,每台高频开关电源都输出同等的800A/18V.系统在稳压工作时,即使输出短路也能限流在4100A稳定工作;稳流工作时,输出端开路能实现限压而稳定工作.若为了提高并联系统的可靠性,还可增加一台备份.该电源在电镀行业镀铬工艺中现场运行已有近两年,基本上达到了设计要求,用户反应良好.
高频开关电源双闭环反馈并联系统
1.前言
高频开关电源在二十世纪八十年代进入我国后,由于其具有体积小.重量轻.效率高.噪音低等优点,大量地进入我国邮电通讯.电力部门及其它领域,其发展迅速,市场潜力巨大,取代了许多传统的中小功率可控硅整流电源.而在传统的工矿企业,如电解电镀.电化.电火花.电池充电.水处理.热处理.焊接.冶炼等诸多领域,目前还在大量使用传统的可控硅整流电源,不符合国家环保节能的政策.目前市场上的单台高频开关电源功率受到器件的约束及其它因素的限制,难以在大功率(50KW以上)场合实用需要.为了把功率做大,简单的方法就是把许多单台高频开关电源,将其输出简单并联,形成扩流输出.但这种方法有一个局限性,那就是并联后的系统只能是稳流输出,而不能适应稳压输出的应用场合.本文设计思想就是在上述简单并联后的基础上,再单独设计一个输出电压负反馈系统,利用电压反馈系统的输出来控制各台高频开关电源,形成双闭环反馈,从而达到并联系统的稳压输出.由于单台高频开关电源的工作原理众所周知,故以下着重从自动控制系统原理方面介绍并联系统的工作原理.
单台高频开关电源构成一个电流负反馈控制系统,简称内环.自动控制原理.
开关电源环路设计要点
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电压型控制的基本框图
1. Gvd(s)对应着变换器本身的特征,我们在功率设计的时候已经确 定了,Fm对应ramp信号的斜率,Gea(s)是补偿网络。
Zo
vˆo ⋅ D + Vo ⋅ dˆ
RL
iˆL
Lfs
1 C fs
R load
Z o1
I L ⋅ dˆ + iˆL ⋅ D
Rc
dˆ
dˆ
iˆL
=
IL
⋅ dˆ
+
iˆL
⋅D
+
vˆo Zin
Zo ⋅ iˆL = vˆo ⋅ D + Vo ⋅ dˆ − vˆo
Gvd
=
vˆo dˆ
=
Vin D′2
⋅
(1−
s
⋅
Le R
2.简单的说,电流型控制降低了所需要补偿网络的阶数,从二阶系 统降低到一阶系统(在一些我们感兴趣的频段内)。
3.电流型控制并不能消除右边平面零点。
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电压型与电流型控制模式功率级的对比
电压模式与电流模式的功率级对比可以看到,电压模式双极点的影响在 电流模式里大大简化了。电流模式带来了更容易补偿的特性.
vˆ in
电压源短路
iˆL
1
iˆo = 0
Vin ⋅ dˆ + vˆin ⋅ D
Cˆo
电流源短路
Io ⋅ dˆ + iˆL ⋅ D
d
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6.4 开关电源闭环设计从反馈基本概念知道:放大器在深度负反馈时,如输入不变,电路参数变化、负载变化或干扰对输出影响减小。
反馈越深,干扰引起的输出误差越小。
但是,深反馈时,反馈环路在某一频率附加相位移如达到180°,同时输出信号等于输入信号,就会产生自激振荡。
开关电源不同于一般放大器,放大器加负反馈是为了有足够的通频带,足够的稳定增益,减少干扰和减少线性和非线性失真。
而开关电源,如果要等效为放大器的话,输入信号是基准(参考)电压U ref ,一般说来,基准电压是不变的;反馈网络就是取样电路,一般是一个分压器,当输出电压和基准一定时,取样电路分压比(k v )也是固定的(U o =k v U ref )。
开关电源不同于放大器,内部(开关频率)和外部干扰(输入电源和负载变化)非常严重,闭环设计目的不仅要求对以上的内部和外部干扰有很强抑制能力,保证静态精度,而且要有良好的动态响应。
对于恒压输出开关电源,就其反馈拓扑而言,输入信号(基准)相当于放大器的输入电压,分压器是反馈网络,这就是一个电压串联负反馈。
如果恒流输出,就是电流串联负反馈。
如果是恒压输出,对电压取样,闭环稳定输出电压。
因此,首先选择稳定的参考电压,通常为5~6V 或2.5V ,要求极小的动态电阻和温度漂移。
其次要求开环增益高,使得反馈为深度反馈,输出电压才不受电源电压和负载(干扰)影响和对开关频率纹波抑制。
一般功率电路、滤波和PWM 发生电路增益低,只有采用运放(误差放大器)来获得高增益。
再有,由于输出滤波器有两个极点,最大相移180°,如果直接加入运放组成反馈,很容易自激振荡,因此需要相位补偿。
根据不同的电路条件,可以采用Venable 三种补偿放大器。
补偿结果既满足稳态要求,又要获得良好的瞬态响应,同时能够抑制低频纹波和对高频分量衰减。
6.4.1 概述图6.31为一个典型的正激变换器闭环调节的例子。
可以看出是一个负反馈系统。
PWM 控制芯片中包含了误差放大器和PWM 形成电路。
控制芯片也提供许多其他的功能,但了解闭环稳定性问题,仅需考虑误差放大器和PWM 。
对于输出电压U o 缓慢或直流变化,闭环当然是稳定的。
例如输入电网或负载变化(干扰),引起U o 的变化,经R 1和R 2取样(反馈网络),送到误差放大器EA 的反相输入端,再与加在EA 同相输入端的参考电压(输入电压)U ref 比较。
将引起EA 的输出直流电平U ea 变化,再送入到脉冲宽度调制器PWM 的输入端A 。
在PWM 中,直流电平U ea 与输入B 端0~3V 三角波U t 比较,产生一个矩形脉冲输出,其宽度t on 等于三角波开始时间t0到PWM 输入B 三角波与直流电平相交时间t1。
此脉冲宽度决定了芯片中输出晶体管导通时间,同时也决定了控制晶体管Q1的导通时间。
U dc 的增加引起U y 的增加,因U o =U y t o n /T ,U o 也随之增加。
U o 增加引起Us 增加,并因此U ea 的减少。
从三角波开始到t1的t on 相应减少, U o 恢复到它的初始值。
当然,反之亦然。
PWM 产生的信号可以从芯片的输出晶体管发射极或集电极输出,经电流放大提供Q1基极驱动。
但不管从那一点-发射极还是集电极-输出,必须保证当U o 增加,要引起t on 减少,即负反馈。
应当注意,大多数PWM 芯片的输出晶体管导通时间是t0到t1。
对于这样的芯片,U s 送到EA 的反相输入端,PWM 信号如果驱动功率NPN 晶体管基极(N 沟道MOSFET 的栅极),则芯片输出晶体管应由发射极输出。
然而,在某些PWM 芯片(TL494)中,它们的导通时间是三角波U t 与直流电平(U ea )相交时间图6.31 典型的正激变换器闭环控制到三角波终止时间t2。
对于这样的芯片,如果驱动NPN 晶体管,输出晶体管导通(如果从芯片的输出晶体管发射极输出),这样会随晶体管导通时间增加,使得U o 增加,这是正反馈,而不是负反馈。
因此,TL494一类芯片,U s 送到EA 的同相输入端,U o 增加使得导通时间减少,就可以采用芯片的输出晶体管的发射极驱动。
图6.31电路是负反馈且低频稳定。
但在环路内,存在低电平噪音电压和含有丰富连续频谱的瞬态电压。
这些分量通过输出L o ,C o 滤波器、误差放大器和U ea 到U y 的PWM 调节器引起增益改变和相移。
在谐波分量中的一个分量,增益和相移可能导致正反馈,而不再是负反馈,在6.2.7节我们已讨论过闭环振荡的机理。
以下就开关电源作加体分析。
6.4.2 环路增益还是来研究图6.31正激变换器。
假定反馈环在B 点-连接到误差放大器的反相输入端断开成开环。
任何一次谐波分量的噪声从B 经过EA 放大到U ea ,由U ea 传递到电压U y 的平均值,和从Uy 的平均值通过L o ,C o 返回到B b (正好是先前环路断开点)都有增益变化和相移。
这就是6.2.7讨论的环路增益信号通路。
如果假定某个频率f 1的信号在B 注入到环路中,回到B 的信号的幅值和相位被上面提到回路中的元件改变了。
如果改变后的返回的信号与注入的信号相位精确相同,而且幅值等于注入信号,即满足GH =-1。
要是现在将环闭合(B 连接到B b ),并且注入信号移开,电路将以频率f 1继续振荡。
这个引起开始振荡的f 1是噪声频谱中的一个分量。
为达到输出电压(或电流)的静态精度,误差放大器必须有高增益。
高增益就可能引起振荡。
误差放大器以外的传递函数一般无法改变,为避免加入误差放大器以后振荡,一般通过改变误差放大器的频率特性(校正网络),使得环路频率特性以-20dB/dec 穿越,并有45°相位裕度,以达到闭环的稳定。
以下我们研究误差放大器以外的电路传递函数的频率特性。
1. 带有LC 滤波电路的环路增益G f除了反激变换器(输出滤波仅为输出电容)外,这里讨论的所有拓扑都有输出滤波器。
通常滤波器设计时根据脉动电流为平均值(输出电流)的20%选取滤波电感。
根据允许输出电压纹波和脉动电流值以及电容的ESR 选取输出滤波电容。
如果电解电容没有ESR (最新产品),只按脉动电流和允许纹波电压选取。
由此获得输出滤波器的谐振频率,特征阻抗,ESR 零点频率。
在频率特性一节图6.7示出了LC 滤波器在不同负载下的幅频和相频特性。
为简化讨论,假定滤波器为临界阻尼R o =1.0Z o ,带有负载电阻的输出LC 滤波器的幅频特性如图6.32(a)中12345所示。
此特性假定输出电容的ESR 为零。
在低频时,X c >>X L ,输入信号不衰减,增益为1即0dB 。
在f 0以上,每十倍频C o 阻抗以20dB 减少,而L o 阻抗以20dB 增加,使得增益变化斜率为-40dB/dec 。
当然在f 0增益不是突然转变为-2斜率的。
实际上在f 0前增益曲线平滑离开0dB 曲线,并在f 0后不久渐近趋向-40dB/dec 斜率。
这里为讨论方便,增益曲线突然转向-40dB/dec 。
如果使相应于R o =1.0Z o 条件下稳定,那么在其它负载也将稳定。
但应研究电路在轻载(R o >>1.0Z o )时的特性,因为在LC 滤波器转折频率f= f 0增益谐振提升。
滤波电容有ESR 的LC 滤波器幅频特性如图6.35b 的曲线123456。
大多数滤波电容具有ESR 。
在f 0以上的低频段,容抗远远大于ESR ,从U o 看到阻抗仅是容抗起主要作用,斜率仍为-40dB/dec ;在更高频时,esr R C <<1,从输出端看的阻抗只是ESR ,在此频率范围,电路变为LR 滤波,而不是LC 滤波。
即o o o(a) (b)图6.32 临界阻尼LC 滤波器输出电容无ESR (a )和有ESR(b)幅频特性e s re s r in of f j R L j U U G +=+==1111ω& (6-55) 式中转折频率f esr =R esr /(2πL )。
在此频率范围,感抗以20dB/dec 增加,而ESR 保持常数,增益以-20dB/dec 斜率下降。
幅频特性由-40dB/dec 转为-20dB/dec 斜率点为f esr ,这里电容阻抗等于ESR 。
ESR 提供一个零点。
转变是渐近的,但所示的突然转变也足够精确。
2. PWM 增益图6.32(a)中由误差放大器输出到电感输入电压U y 的平均值U aU 的增益是PWM 增益,并定义为G m 。
一般电压型控制芯片中误差放大器的输出U ea 与内部三角波比较产生PWM 信号调整输出电压。
三角波的幅值0~3V(实际上是0.5~3V)。
如果芯片控制推挽(桥式、半桥)电路,变压器频率是芯片频率的一半,占空比D 随误差放大器输出可以在0~1之间改变。
如果是正激,只采用一半脉冲,占空度在0~0.5之间改变。
在图6.34b 中,当U ea =0,D =t on /T =0,在U y 的宽度为零, U aU 也为零。
如果U ea 移动到3V ,在三角波的峰值,t on /T =D =0.5,U y 的平均值就是U aU =(U sp -1)D ,其中U sp 是变压器次级电压,1为整流二极管压降。
则调制器的直流增益为U aU 与U ea 的比值3)1(5.0-==sp ea oU m V U U G (6-56) 此增益与频率无关。
3. 取样增益-反馈系数图6.31中还有一个增益衰减,就是R 1和R 2组成的采样电路。
大多数PWM 芯片的误差放大器的参考输入端不可能大于2.5V ,因此如果输出电压一旦决定,此增益即为212R R R U U G o s s +== (6-57) 如果输出5V ,采样电阻R 1=R 2,U s (U ref )与U o 之间的增益为-6dB ,即1/2。
4. 输出LC 滤波器加上PWM 和采样网络的总增益为了得到环路增益波特图,我们先将输出LC 滤波器增益G f 、PWM 增益G m 和采样网络增益G s 之和G t 如图6.33所示。
从0Hz (直流)到频率LC f π210=的增益是G m +G s ,这里LC 滤波器增益为零。
在f 0转折为-40dB/dec 斜率,并保持此斜率一直到f esr ,这里电容阻抗等于R esr 。
在这个频率它转折为斜率-20dB/dec 。
由这个曲线可以确定误差放大器的幅频和相频特性以满足稳定环路的两个判据。
6.4.3 误差放大器的幅频特性整形如果将开关电源的闭环作为一个放大器来研究,放大器输入信号为开关电源的参考电压。
从负反馈组态来说是一个电压串联负反馈。
这里误差放大器是一个同相放大器。