0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

解析过冲与相位裕量

NR8O_村田中 来源:富为电子有限公司 作者:富为电子有限公司 2021-10-25 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

负反馈因其可以稳定增益、减小失真、扩展带宽、变换阻抗等功能而在电子、控制等诸多领域发挥着重大作用。小至一颗电源芯片,大至一辆汽车,都在负反馈技术的帮助下使我们的生活变得更丰富。然而,负反馈的使用也是有代价的,即可能会导致系统不稳定。

为了了解系统的稳定性情况,最直接、精确的方式就是测量系统的相位裕量(Phase Margin/ PM),我们通常会使用环路分析仪进行测试。

小编今天向大家介绍另一种方法,即通过测量过冲情况(OS)得到系统的相位裕量。

电路的二阶系统化

一些常见的反馈电路,通常都是二阶系统,我们以运放容性带载为例来讨论:

7ae607a2-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

*运放的容性负载 *典型通用运放的开环增益曲线

一个典型通用运放的开环增益曲线如上图所示。它一般拥有一个低频的主极点,如100Hz,高频极点通常会被设计为远高于穿越频率,所以常规的运放电路是稳定的。

当运放存在容性负载的时候,开环输出电抗(Zo)与输出电容(Co)形成的极点会处在反馈环路内,当极点频率靠近或小于穿越频率,则会使得系统的相位裕度明显降低,导致不稳定的情况发生。

所以,一个运放带容性负载的放大电路,其传递函数可以表示为:

7b13e2a8-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

其中,K为运放的DC开环增益,β是反馈系数(作为跟随器时,β=1,100倍放大时,β=0.01)。

1/τa是运放的低频主极点的角频率,1/τb是Zo和Co产生寄生极点的角频率。可见,τa》》 τb。

上式可被转换为标准的二阶系统

7b24ad0e-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

由于K为运放的DC开环增益,所以Kβ》》1

7b4c03a4-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

其中,ωn为电路的自然频率,ξ为阻尼系数,且

7b5d972c-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

时域过冲与阻尼系数的关系

我们知道,系统处于欠阻尼状态,即0《ξ《1,才会存在过冲的情况。

对一个标准的二阶系统来说,

7b4c03a4-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

可以求得其单位阶跃响应函数为:

7b9b2cc2-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

求得阶跃响应第一个峰值对应的时间为:

7bca4750-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

所以过冲为

7bf0b188-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

因此我们可以绘制如下过冲与阻尼系数的曲线

7c015556-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

*过冲与阻尼系数的关系

过冲可以经由在输入端给予一个小的阶跃信号,并测量输出端得到。如下图是在ξ=0.35的系统中在1ms时使用100mV阶跃输入所测得的过冲情况,过冲为31%。

7c2412ee-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

相位裕量与阻尼系数的关系

我们接下去分析阻尼系数与相位裕量(Phase Margin)的关系

系统的环路增益为:

7c382b58-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

为了求得系统穿越频率ωc ,可令|A(s)β|=1

求得

7c4d61e4-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

所以相位裕度

7c9976ce-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

具此我们可以绘制如下相位裕量与阻尼系数的曲线

7ccea380-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

*相位裕量与阻尼系数的关系

相位裕量与过冲的关系

由此,我们借由阻尼系数,得到相位裕量与过冲的关系,绘制曲线如下

7d072dd6-3275-11ec-82a8-dac502259ad0.png

*相位裕量与过冲的关系

由上图可知,当相位裕量大于70˚以上时已经几乎没有过冲

相位裕量60˚ 时, OS(60˚)≈8.8%

相位裕量45˚ 时, OS(45˚) ≈23.4%

我们的讨论是基于二阶系统的,所以如果实际的电路并非二阶系统,那么相位裕量与过冲的关系将并不严格遵循上述推论。但幸运的是,现实中的大部分电路都近似于二阶系统,所以通过观察过冲情况(OS)来判断系统稳定性的方法,对于有时候的系统调试(特别是,对于差分放大器或者SOC等并没有提供反馈引脚而无法采用环路分析仪的场合),或者定性分析,都是大有裨益的。

免责声明:本文为网络转载文章,转载此文目的在于传播相关技术知识,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除。

编辑:jq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 差分放大器
    +关注

    关注

    8

    文章

    570

    浏览量

    55338
  • soc
    soc
    +关注

    关注

    40

    文章

    4635

    浏览量

    230283
  • 函数
    +关注

    关注

    3

    文章

    4422

    浏览量

    67871

原文标题:过冲与相位裕量

文章出处:【微信号:村田中文技术社区,微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    变频器励磁增益及软件流问题

    变频器的“励磁增益”和“软件流”是日常调试中很常见的两个概念:前者主要是为了对付 减速时的压报警 ,后者则是为了在电流瞬间高时 避免硬件损坏 。 我为你梳理了这两个问题的机制和
    的头像 发表于 04-25 12:07 101次阅读
    变频器<b class='flag-5'>过</b>励磁增益及软件<b class='flag-5'>过</b>流问题

    深度解析LTC2970/LTC2970 - 1:双电源监控与度控制芯片的卓越之选

    深度解析LTC2970/LTC2970 - 1:双电源监控与度控制芯片的卓越之选 在电子工程领域,电源管理与监控至关重要。LTC2970/LTC2970 - 1作为一款双电源监控和度控制器,以其
    的头像 发表于 02-28 15:50 253次阅读

    线性LTC2920-1/LTC2920-2电源度控制器:设计与应用解析

    线性LTC2920-1/LTC2920-2电源度控制器:设计与应用解析 在电子设计领域,电源供应的稳定性和可靠性至关重要。电源度测试作为确保系统在不同电压条件下正常工作的关键环节,对于提高
    的头像 发表于 02-28 15:10 240次阅读

    LTC4362:1.2A压/流保护器详细解析

    LTC4362-1/LTC4362-2:1.2A压/流保护器详细解析 在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。特别是对于那些工作在低电压环境下的便携式设备,如智能手机、平板电脑、MP3
    的头像 发表于 02-09 13:55 340次阅读

    电子工程师必备:MAX14731双输入双向压保护器深度解析

    电子工程师必备:MAX14727/MAX14728/MAX14731双输入双向压保护器深度解析 在电子设备的设计过程中,压保护是一个不容忽视的关键环节。今天,我们就来深入探讨一下Maxim
    的头像 发表于 02-06 15:20 389次阅读

    同惠TH2838精密阻抗分析仪相位测量功能原理解析

    提供了关键数据支撑。本文将深入解析该仪器相位测量的技术原理与实现路径。   一、相位测量的物理基础:复阻抗矢量解析 交流电路中的阻抗(Z)本质为复数矢量,包含幅值(|Z|)与
    的头像 发表于 01-05 17:50 749次阅读
    同惠TH2838精密阻抗分析仪<b class='flag-5'>相位</b>测量功能原理<b class='flag-5'>解析</b>

    高效两级 LED 驱动器中的电压控制:ILD8150E 参考设计解析

    高效两级 LED 驱动器中的电压控制:ILD8150E 参考设计解析 在当今的照明领域,高效、可靠且成本效益高的 LED 驱动器设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 ILD8150E 高效
    的头像 发表于 12-19 15:55 485次阅读

    高压放大器稳定性与振铃

    与响应的关系如下: 相位度 > 60°:非常稳定,单调响应,无振铃(速度慢)。 相位度 ≈ 45°:轻微
    的头像 发表于 10-10 11:38 651次阅读

    无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案

    为使电源稳定,需要一定的增益和相位。通常,电源若具有至少45°的相位和至少10 dB的增
    的头像 发表于 10-07 14:03 2545次阅读
    无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案

    相位相位噪声与抖动:从原理到测量

    一、相位相位噪声相位(Phase):交流信号表达式A*sin(2πft+φ)中的φ为相位,描述的是“波形在时间轴上的位置”,它是一个瞬时
    的头像 发表于 08-15 17:22 4698次阅读
    <b class='flag-5'>相位</b>、<b class='flag-5'>相位</b>噪声与抖动:从原理到测量

    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+读后感

    。 比如,如何选择穿越频率或相位,通过本书内容可以掌握如何使用运算放大器、TL431和OTA补偿技术来提高相位,同时了解光电耦合器是如何降低相位
    发表于 08-12 18:24

    什么是反时限流保护?深入解析反时限流保护的应用场景与优势

    在电力系统中,流保护是保障设备安全运行和电网稳定性的重要环节。其中,反时限流保护以其独特的动作特性,在特定应用场景下发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨反时限流保护的原理、优势,并重点
    的头像 发表于 07-17 13:53 3986次阅读
    什么是反时限<b class='flag-5'>过</b>流保护?深入<b class='flag-5'>解析</b>反时限<b class='flag-5'>过</b>流保护的应用场景与优势

    MCSDK 6.2.1位置模式的原因?如何解决?

    ,运行平稳 但是在位置控制时,反复测试发现在Ramp运行时间为3.3s-3.7s时,电机可以在任意目标位置下正常停止不会,只要计算出的最大速度不超过电机最大速度就都是正常的 只要Ramp运行时间小于
    发表于 07-11 08:17

    如何优化可编程电源控制环路参数?

    及步骤:一、理论分析:明确优化目标与约束条件 确定关键性能指标 动态响应:负载阶跃变化时,输出电压的/跌落幅度(如≤5%标称值)和恢复时间(如≤100μs)。 稳定性:相位度≥
    发表于 07-02 15:56

    同惠TH2838精密LCR测试仪相位测量功能原理解析

    提供了关键数据支撑。本文将深入解析该仪器相位测量的技术原理与实现路径。 一、相位测量的物理基础:复阻抗矢量解析 交流电路中的阻抗(Z)本质为复数矢量,包含幅值(|Z|)与
    的头像 发表于 05-29 10:11 1384次阅读
    同惠TH2838精密LCR测试仪<b class='flag-5'>相位</b>测量功能原理<b class='flag-5'>解析</b>