<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    識別并消除次諧波振蕩

    發布時間:2022-02-07 來源:芯源系統 責任編輯:wenwei

    【導讀】DC/DC的不穩定是由多種因素造成的,例如補償參數不當或布局不足。本文將主要討論次諧波振蕩,這是一種當電流模式開關穩壓器具有連續電感電流且占空比超過 50% 時可能產生的不穩定形式,而這種振蕩會導致不穩定的電源。 

     

    為了解次諧波振蕩,我們以一個采用峰值電流控制模式的降壓電路為例,看看這些振蕩如何隨時間和頻率而變化。 

     

    時域次諧波振蕩

     

    圖 1 顯示了一個采用峰值電流控制的降壓電路,該電路將誤差信號 (VC) 與電感電流信號 (IL) 進行比較。其中VC 為輸出電壓 (VOUT) 減去參考電壓 (VREF) 的差值。比較的結果將產生一個控制信號以驅動上下管MOSFET。

     

    18.png

    圖1: VC 與IL的比較


    圖 2 顯示了 VC 與IL 的交叉情形。藍線代表穩定條件下的 IL 信號和開關波形(SW),粉線則代表擾動后的 IL 信號和 SW 波形。波形中的?I0 和 ?tON 被定義為誤差值。從圖2可以看出,在占空比為30%時,擾動逐漸減小,系統趨于穩定。

     

    19.png

    圖 2:占空比為30% 時相對穩定的 IL


    圖 3 顯示出,當占空比增加到 70% 時,擾動逐漸增大,導致了系統的不穩定。

     

    20.png

    圖 3:占空比為70% 時不穩定的 IL


    從圖 2 和圖 3可以推斷,50% 的占空比為擾動收斂和發散的邊界點。

     

    邊界點也可以通過公式導出。在圖 4 所示的電感電流擾動波形上,我們先定義變量,用D 代表占空比,m1 和 m2 代表電感電流的上升和下降斜率,ic1 和ic2 為電感電流達到 VC 時的值。粉色虛線上的 ?iL(0)和 ?iLT(s)分別代表電感電流的起始值和結束值,而藍色實線上的 iL(0)和 iLT(s)分別代表擾動的起始值和結束值。

     

    21.png

    圖4: 電感電流的擾動波形


    利用以上定義的變量,可以通過公式 (1) 來計算 ΔiLT:

     

    22.png


    例如,在第 n 個周期中,當D 小于一半(即占空比低于 50%)時,ΔiLT逐漸收斂為零;反之,如果占空比超過 50%,則?iLT發散。另外,干擾可以確定為次諧波振蕩,因為該值可以為正,可以為負,與 n 相關,而且變化率恰好是開關頻率的一半。

     

    頻域次諧波振蕩

     

    從頻域的角度也可以了解次諧波振蕩。根據圖 1 中采用峰值電流控制的降壓電路,可以得到圖 5的系統結構圖,由此導出由系統控制到輸出的開環傳遞函數。

     

    1643373746127595.png

    圖 5:峰值電流控制降壓電路系統中的開環傳輸


    對輸出采用開環傳遞函數控制,輸入電壓 (VIN) 設置為 12V,開關頻率 (fSW) 設置為 400kHz,占空比按照波特圖變化。圖 6 顯示出,當占空比為 50% 和 67% 時,增益曲線在1/2開關頻率處有一個諧振峰值,而且相位曲線快速翻轉,表明發生了次諧波振蕩。這種現象會嚴重影響系統的穩定性。但是,當占空比為28%時,增益曲線和相位曲線均無異常。

     

    24.png

    圖6: Gi-v(s)函數波特圖


    消除次諧波振蕩

     

    減少次諧波振蕩的方法有多種。圖 7 顯示的峰值電流控制功能框圖采用了鋸齒波電流補償法。這種方法將鋸齒波補償信號疊加在電感電流信號上,從而使VC 信號從恒定信號變為脈動斜坡信號。這個過程通常被稱為斜坡補償技術。

     

    25.png

    圖 7:加入鋸齒波電流補償


    通過比較有斜坡補償和無斜坡補償時的情況,可以展示斜坡補償技術的抑制效果,如圖 8所示。 


    26.png

    圖 8:鋸齒波電流補償的抑制效果


    斜坡補償技術也可以通過數學推導和頻域進行分析。

     

    斜坡補償技術的缺點

     

    斜坡補償雖然可以抑制次諧波振蕩,但它也有缺點,在電源設計過程中需要考慮到,例如:

     

    1.由于增加了斜坡補償,芯片的限流值將隨占空比的增加而逐漸減小

    2.過大的斜坡補償會影響系統的動態性能


    以MPQ4420A為例,這是一款內置功率 MOSFET 的高效同步降壓變換器。從圖 9可以看出,其占空比越大,限流點越小。 

     

    27.png

    圖9: MPQ4420A限流點與占空比的關系


    圖 10 顯示了帶斜坡補償的 Gi-v(s)函數,其中 Mc 是斜坡補償系數。補償系數越大,系統帶寬越小,系統動態響應就越慢。

     

    28.png

    圖 10:帶斜坡補償的 Gi-v(s)波特圖


    結論

     

    上文表明,控制次諧波振蕩以維持開關電源的穩定性至關重要。在文章中,我們討論了如何通過時域和頻域來識別次諧波振蕩,還介紹了通過斜坡補償來減少次諧波振蕩的方法,當然它也有一些負面影響

     

    MPS 的隔離式 DC/DC 電源模塊等產品可以提供領先的電源解決方案,保證DC/DC 的穩定性。 

     


    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:


    如何控制原邊振鈴

    開關電源設計中的頻率選擇(上)

    4通道QFN封裝射頻GaAs 多功能MMIC

    MOSFET開關:電源變換器基礎知識及應用

    面向電源電路的MLCC解決方案

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲国产精品无码AAA片| 中文字幕不卡高清视频在线| 一本加勒比HEZYO无码资源网| 久久精品?ⅴ无码中文字幕| 亚洲成AV人在线观看天堂无码| 欧美日韩中文字幕2020| 无码国模国产在线无码精品国产自在久国产 | 无码日韩人妻AV一区免费l| 无码中文人妻视频2019| 久久无码专区国产精品发布| 天堂√中文最新版在线下载| 无码专区国产无套粉嫩白浆内射| 国产精品无码专区| 人妻无码第一区二区三区| 亚洲中文字幕无码永久在线| 中文字幕亚洲一区| 久久精品中文字幕久久| 中文字幕久久精品无码| 无码人妻精品一区二区蜜桃百度| 东京热加勒比无码少妇| 精品人妻系列无码天堂| 人妻精品久久无码专区精东影业 | 无码人妻丰满熟妇区BBBBXXXX| 人妻无码中文久久久久专区| 中文字幕AV中文字无码亚| 中日精品无码一本二本三本| 亚洲成a人无码av波多野按摩| 下载天堂国产AV成人无码精品网站| 国产精品无码永久免费888| 97无码免费人妻超| 少妇无码?V无码专区在线观看| 特级小箩利无码毛片| 在线精品自拍无码| 日韩中文在线视频| 亚洲中文字幕成人在线| 亚洲中文无韩国r级电影| 中文字幕人妻无码一夲道 | 日韩AV无码精品人妻系列| 精品国产一区二区三区无码| 国产精品无码久久四虎| 中国少妇无码专区|