18video性欧美19sex,欧美高清videosddfsexhd,性少妇videosexfreexxx片中国,激情五月激情综合五月看花,亚洲人成网77777色在线播放

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

DC-DC電源中前饋電容該如何選擇?

GReq_mcu168 ? 來源:玩轉單片機 ? 作者:玩轉單片機 ? 2021-04-12 09:30 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電源是現代電子產品必不可缺的模塊,現今大多數的通用電源芯片都會提供如下圖所示的反饋引腳,便于客戶使用反饋電阻實現所需的輸出,簡化設計并節(jié)省調試時間。但是通用化也從根本上制約了轉換器的帶寬及瞬態(tài)響應能力。這種情況下,設計師可以通過使用前饋電容在一定程度上對此進行改善。

287a05ba-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

本次對前饋補償進行基本介紹,以方便設計人員選擇合適的前饋電容,以達到優(yōu)秀的產品性能。

前饋電容的影響

常見的可調電源電路如下圖所示。

288c3f00-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.png

可調電源電路

A(s)為電源系統(tǒng)的開環(huán)增益,為方便討論我們假定A(s)里已經包含了輸出電容、負載等其他因素的影響。

上述電路在不使用前饋電容CF時的輸出電壓為

28ac1ec4-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.png

其中,β為反饋系數。其環(huán)路增益為

28cb0dca-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.png

可見,通過調節(jié)分壓電阻雖然可以改變輸出電壓OUT,但同時也使得G(s)的帶寬變窄。

合理地使用前饋電容可以提升電源的帶寬及響應速度,此時環(huán)路增益為

28dde616-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.png

由此可得,CF并不改變DC輸出,而是為系統(tǒng)引入了一對低頻零點fz和高頻極點fp。零點會使相位裕量增加,極點則惡化相位裕量,使零點與極點盡量遠離才能獲得更多的相位裕量。但CF引入的零極點對的距離在對數坐標里是固定的,因為

28ebf63e-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.png

據此可確定,前饋電容在R1/R2越大時作用越明顯,在R1=0時不產生作用。而在R1/R2確定的場合,需要合理地選擇前饋電容CF。

前饋電容的選擇

為了兼顧系統(tǒng)的帶寬和相位裕量,通過以下步驟可以得到最優(yōu)化的前饋電容容值

1. 在沒有前饋電容的情況下測得系統(tǒng)的穿越頻率fc;

2. 選擇的前饋電容引入的零點和極點,使其滿足

28ff2754-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.png

化簡為:

2907dd72-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.png

案例分析

29166888-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.png

在某種運用下將SY8513配置成5V輸出,使用電阻R1=105kΩ,R2=20kΩ,此時β=0.16。

使用環(huán)路分析儀,在沒有前饋電容的情況下測得系統(tǒng)的環(huán)路增益曲線,如下所示。

296e2884-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.png

SY8513沒有前饋電容時的環(huán)路曲線

可見此時系統(tǒng)的穿越頻率為fc=34.8kHz,計算得到最優(yōu)的前饋電容CF=109pF,我們實際使用較為接近的110pF。

此外,在沒有前饋電容時,該配置下的相位裕量僅為27o。

在沒有前饋電容的配置狀態(tài),進行負載瞬變響應測試,當負載從1A跳變至3A時,輸出電壓最大存在340mV偏移。

299e8682-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.png

SY8513沒有前饋電容時的負載瞬變響應

而使用110pF前饋電容后的環(huán)路增益曲線如下所示,可以看到穿越頻率變?yōu)榱?2.4 kHz,帶寬擴大了一倍。同時,相位裕量也增加到了50o。

29d2b9b6-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.png

SY8513使用110pF前饋電容時的環(huán)路曲線

進行相同的負載瞬變響應測試,在增加前饋電容后,輸出電壓的最大偏移量從340mV降低為200mV,發(fā)生了明顯改善。

2a0a52ae-9ab6-11eb-8b86-12bb97331649.png

SY8513有無前饋電容時的負載瞬變響應對比

綜上所述,合理的使用前饋電容可以明顯地改善電源的動態(tài)特性。

前饋電容的最優(yōu)值是基于系統(tǒng)帶寬和相位裕量的最優(yōu)折中。在必要的場合,通過綜合分析公眾號:芯片電子之家,實際應用時轉換器的帶寬和裕量的要求,對最優(yōu)值的適當增大或減小以進一步優(yōu)化帶寬或裕量。通常情況下,我們建議盡量接近最優(yōu)值。

需要注意,并不是每一個 DC-DC 電路都需要前饋電容,實際設計時,按照 SPEC 參考設計來即可。

編輯:jq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關注

    關注

    185

    文章

    18617

    瀏覽量

    260134
  • 電容
    +關注

    關注

    100

    文章

    6395

    瀏覽量

    157049
  • DC
    DC
    +關注

    關注

    12

    文章

    3687

    瀏覽量

    684531

原文標題:DC-DC電源中前饋電容的選擇

文章出處:【微信號:mcu168,微信公眾號:硬件攻城獅】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    2025年DC-DC電源模塊選購指南與應用方案解析

    DC-DC電源模塊作為電能轉換的關鍵核心器件,在工業(yè)自動化、物聯網、5G通信、新能源及消費電子等領域具有不可替代的作用。隨著技術的不斷演進和行業(yè)需求的快速增長,選擇一款高效、可靠的DC-DC
    的頭像 發(fā)表于 09-22 09:20 ?398次閱讀

    浮思特|DC-DC升壓轉換器原理與應用分享

    DC-DC升壓轉換器是現代電子設備不可或缺的重要組成部分,尤其在移動設備、電池驅動系統(tǒng)及新能源領域中,升壓轉換器的作用越來越突出。其基本原理是將輸入電壓通過電感、電容及開關元件轉換為更高的輸出電壓
    的頭像 發(fā)表于 09-02 14:27 ?418次閱讀
    浮思特|<b class='flag-5'>DC-DC</b>升壓轉換器原理與應用分享

    DC-DC開關電源布局注意事項

    DC-DC在單板設計,是數字電路必不可少的部分。工作遇到過因為DC-DC位置離模擬電路太近,導致模塊干擾了音頻。DC-DC位置放置在熱敏
    的頭像 發(fā)表于 07-29 09:31 ?3406次閱讀
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>開關<b class='flag-5'>電源</b>布局注意事項

    DC-DC電源基礎知識(PPT版)

    目錄 1、DC-DC電源分類及工作原理 2、DC-DC電源典型電路分析 3、PWM控制原理 4、關鍵器件選擇 5、
    發(fā)表于 06-19 16:03

    DC-DC和AC-DC開關電源的新型EMI濾波器設計方法

    用于DC-DC和AC-DC開關電源的新型EMI濾波器設計方法
    發(fā)表于 05-26 17:14 ?4次下載

    全橋DC-DC開關電源參考設計

    。參考設計采用Kinetis V系列塔式MCU/外設電路板,可以實現多種電源控制拓撲功能,例如峰值電流模式控制、平均電流模式控制和電壓模式控制。 全橋DC-DC開關電源電路系統(tǒng)框圖截
    發(fā)表于 05-23 15:09

    DC-DC電路設計中加的“自舉電容”到底有何講究?

    DC-DC電路設計,相信大伙都見過芯片手冊推薦電路圖中的“自舉電容”,如下所示: 如上圖所示,就是接在BOOT和SW管腳之間的一個電容,一般情況下,常用0.1uF即可滿足要求
    發(fā)表于 04-22 10:57

    DC-DC電源管理芯片的市場價值與應用前景

    分析全球和中國DC-DC電源管理芯片市場的發(fā)展趨勢,以及華芯邦在領域的領先地位。
    的頭像 發(fā)表于 04-15 17:04 ?937次閱讀

    在SoC電源設計如何選擇PMIC,是選擇PMIC還是以DC-DC來設計?

    在SoC電源設計如何選擇PMIC,是選擇PMIC還是以DC-DC來設計?
    發(fā)表于 03-31 08:27

    實用干貨!DC-DC電路設計技巧及器件選型原則

    最早的時候,我們都是自己搭建電源供電電路,現在已經有很多集成芯片。DC-DC電路在電子產品也是隨處可見。本文與大家分享一些DCDC電路設計的一些基本知識。 概念及特點 DC-DC指直
    發(fā)表于 03-21 10:11

    DC-DC饋電阻到底有哪些講究?

    你是否在設計DC-DC電源時對于反饋電阻的阻值大小很隨意,只要比值一致就行? 比如都是分壓電阻,一對是1K,一對是100K,那在DC-DC
    發(fā)表于 03-17 11:49

    DC-DC 的 PCB布局設計小技巧

    恰當的PCB布局可能會導致整個芯片測試重新再來一次,多次改版耽誤時間。 那接下來我們就將討論一下DC-DC電源PCB layout設計的六個小技巧。 1.高di/dt環(huán)路面積最小,旁路
    發(fā)表于 03-11 10:48

    PA150S DC-DC升壓電源模塊PICO

    PA150S DC-DC升壓電源模塊PICOPA150S是PICO推出的一款DC-DC穩(wěn)壓電源模塊,PA150S DC-DC
    發(fā)表于 02-10 09:15

    DC-DC電源管理芯片效率測試,確保高效能與可靠性的關鍵步驟

    DC-DC電源管理芯片DC-DC電源管理芯片在現代電子設備扮演著至關重要的角色,從便攜式電子產品到工業(yè)控制系統(tǒng),其應用范圍廣泛。為了確保這
    的頭像 發(fā)表于 12-24 15:52 ?1473次閱讀
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>電源</b>管理芯片效率測試,確保高效能與可靠性的關鍵步驟

    使用Keithley源表進行DC-DC電源管理芯片效率測試

    DC-DC電源管理芯片在現代電子設備扮演著至關重要的角色,從便攜式電子產品到工業(yè)控制系統(tǒng),其應用范圍廣泛。為了確保這些設備的高效能與可靠性,對DC-DC
    的頭像 發(fā)表于 12-20 15:05 ?2369次閱讀
    使用Keithley源表進行<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>電源</b>管理芯片效率測試