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
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

如何为波特图设置频率响应分析仪

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-24 14:55 次阅读

环路增益是描述开关模式电源特性的一个重要参数。使用频率分析仪来测定环路增益能让您稳定电源并优化瞬态响应。

在测定波特图之前,您需先断开环路并在断点处插入一个小型电阻器,如图1所示。该频率分析仪有一个信号源,可跨该小型电阻器注入交流(AC)干扰信号ṽds。

poYBAGGKZa6ABbLsAACtuwD-cSE559.png

图1:典型的波特图测定设置

其结果是,AC波动出现在跨该断点的两个节点(A和B)处。该频率分析仪具有两个接收器,能测量节点A和节点B处的信号ṽA和ṽB。您可用方程式1计算出该系统环路增益TV:

pYYBAGGKZbCAcI7EAAAIihaHiLQ043.png

方程式1

为了准确测量TV,该分析仪必须准确测量ṽA和ṽB。频率分析仪接收器已限制了信号测量分辨率。在本文中,笔者将用来自AP Instruments公司的AP300(一款被广泛使用的频率响应分析仪)作为一个设置示例。图2展示了AP300的接收器技术规格,图3则展示了信号源技术规格。

pYYBAGGKZbOAQj5-AAGwxJoXdfA898.png

图2:AP300频率响应分析仪的接收器技术规格

图片来源:AP Instruments公司

pYYBAGGKZbWANFxDAAFhzBNmsug057.png

图3 AP300频率响应分析仪的信号源技术规格

图片来源:AP Instruments公司

干扰注入信号幅度

根据接收器技术规格,可测量的信号应大于5μV。为准确测量ṽA和ṽB的电压,这两种信号的幅度均应大于该频率响应分析仪可测量的信号振幅。

ṽA和ṽB的电压与干扰注入信号及环路增益本身都有关联(方程式2):

pYYBAGGKZbeAeQTCAAAFcfx35RM594.png

方程式2

求解方程式1和方程式2可得出方程式3和方程式4:

poYBAGGKZbmACsbYAAANbS6Wct0430.png

方程式3

pYYBAGGKZbyAETh3AAALH5EZ4zY832.png

方程式4

当频率比交叉频率低时,环路增益的量值|TV|会远远大于1。信号ṽB接近于ṽds/|TV|。为确保信号ṽB大于5µV的可测量幅度,干扰信号ṽds应大于5µV × |TV|。具备严格调节功能的电源转换器通常拥有大于60dB的直流(DC)增益。根据经验法则,ṽds在100Hz的频率下起始值应为50mV。

另一项重要技术规格是信号源的输出阻抗。AP300具有50Ω的输出阻抗。为确保提供足够的电能,最好在断点处插入一个50Ω的匹配电阻器。如果您是为补偿信号强度的损耗而调整注入信号幅度,那么使用较小的电阻器是可以接受的,但不要选择太小的电阻器。笔者建议使用这样的电阻器 —— 其电阻值大于该频率响应分析仪信号源输出端口输出阻抗的五分之一。

如果您插入了一个小型电阻器,那么请用方程式5来调整干扰信号幅度。例如,对一个20Ω的电阻器而言,频率为100Hz时ṽds的起始值应为88mV。

pYYBAGGKZb6AGPs3AAAHIQXZQYI754.png

方程式5

在整个频率范围内都保持较大的恒定干扰信号幅度并非上策。随着频率的增加,|TV|的量值应减小,而这会使信号ṽB增大。对有些应用来说,在交叉频率下的较大干扰可能导致误差放大器或占空比饱和。为使信号尽可能小,干扰信号也应随频率减少。

图4展示了AP300接口,该接口提供了一个可编程信号源。该图中的绿色迹线显示了在频率范围内的干扰信号幅度。

poYBAGGKZcGAM3J2AAGsYYJb9WU617.png

图4:AP300波特图的图形用户界面(GUI)

图5展示了采用25mV的恒定干扰信号测定的波特图。这幅测定的波特图显示,在100Hz的频率下增益仅为50dB;而笔者从高性能控制器TPS53661处估算,在100Hz的频率下增益超过70dB。对稳压器输出DC调节功能而言,DC增益是一项重要指标。

poYBAGGKZcSAeNKiAAEwfF0Fjs8425.png

图5:具有TPS53661控制器的步降型转换器的波特图(采用了25mV的恒定干扰信号)

笔者对干扰信号作了相应的调整,并再次测定了波特图。测得的波特图显示,频率为100Hz时增益要高得多,如图6所示。

pYYBAGGKZceAYq0-AAFJDOxVFLQ220.png

图6:具有TPS53661控制器的步降型转换器的波特图(采用了可编程干扰信号)

测量用中频(IF)带宽的选择

中频(IF)带宽(可减小IF接收器带宽)能减少随机噪声对测量的影响。这使该频率分析器需要更长的时间来完成测定任务。

图6展示了采用不同信号带宽时测量结果之间的差异。用10Hz的带宽测定的波特图非常干净平滑。用100Hz的带宽测定的波特图在频率低于1kHz时则显示出很多毛刺。对于交叉频率低于10Hz的应用,笔者建议采用低于10Hz的IF带宽,以获得干净的波特图。

pYYBAGGKZcqAEihBAAIG50YALTg469.png

图7:采用不同测量带宽的波特图

设置幅度恰当的干扰信号对准确测定波特图至关重要。本文为工程师提供了可估算适当干扰信号幅度的方程式。对于具有低交叉频率的应用,IF带宽应该相应地减小,以提供干净的波德图和精确的相位裕度。

原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/09/05/power-tips-setting-up-bode-plotter-properly

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
  • 电阻器
    +关注

    关注

    19

    文章

    3562

    浏览量

    61330
  • 接收器
    +关注

    关注

    14

    文章

    2214

    浏览量

    70669
  • 电源管理
    +关注

    关注

    112

    文章

    6013

    浏览量

    141106
  • AC
    AC
    +关注

    关注

    1

    文章

    584

    浏览量

    83956
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    Venable频率响应分析仪维修完成

    示波器仪器仪表
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年03月11日 10:31:47

    数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应有何区别

    数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应有何区别  数字滤波器和模拟滤波器是用于信号处理和滤波的两种主要类型的滤波器。尽管它们的目标都是改变信号的频率响应,但数字滤波器和模拟滤波器之间存在一些重要
    的头像 发表于 02-05 09:10 371次阅读

    使用RS示波器和频率响应分析选件进行电源控制环路响应测量

    和动态响应。海洋仪器解决方案使用RTx-K36频率响应分析(波特图)选件,在示波器上轻松快速地分析低频响应:表征多种电子设备的
    的头像 发表于 01-20 08:30 232次阅读
    使用RS示波器和<b class='flag-5'>频率响应分析</b>选件进行电源控制环路<b class='flag-5'>响应</b>测量

    介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量

    是指示波器能够准确测量的频率范围。FFT功能是指示波器在频域上对信号进行分析的方法。而探头衰减比则是指示波器用于测量时对信号进行衰减以适应不同电路的功能。 1. 示波器的频率响应 示波器频率响
    的头像 发表于 01-19 15:54 445次阅读

    接近传感器的频率响应

    接近传感器的频率响应
    的头像 发表于 01-11 09:22 226次阅读

    逻辑分析仪产生的脉冲频率不对

    各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么
    发表于 12-13 17:00

    使用Moku:Pro同时实现窄线宽激光系统的锁定和表征应用案例

    使用Moku:Pro同时实现窄线宽激光系统的锁定和表征应用案例利用Moku:Pro的多仪器并行模式,用户可以使用激光锁频/稳频器将激光锁定到光学腔,无需额外的测试设备或布线又能同时使用频率响应分析仪
    的头像 发表于 10-26 08:16 334次阅读
    使用Moku:Pro同时实现窄线宽激光系统的锁定和表征应用案例

    BODE100环路分析仪 频率响应分析仪介绍

    BODE100网络分析仪,Bode100频率响应分析仪,Bode100环路分析仪,电路输入阻抗,输出阻抗测试。Bode100环路分析仪的主要功能是量测待测物在频域上的特性,了解其性能及
    的头像 发表于 10-23 11:54 1557次阅读
    BODE100环路<b class='flag-5'>分析仪</b> <b class='flag-5'>频率响应分析仪</b>介绍

    应用指南 | 示波器的频率响应分析应用

    点击上方 “泰克科技” 关注我们! 波特图    通常,我们使用波特图来分析系统的频率响应。这类图表以图形的方式展示一定频率范围内的幅度和相
    的头像 发表于 10-12 15:50 769次阅读
    应用指南 | 示波器的<b class='flag-5'>频率响应分析</b>应用

    示波器的频率响应分析应用指南

    波特图可以通过收集不同输入信号频率下的幅度和相位值数据手动生成——将所有得到的数值手动绘制在坐标纸上即可。若收集的数据点较多,可借助Excel、MATLAB或Python等软件来绘制座标图。
    发表于 10-12 15:49 413次阅读
    示波器的<b class='flag-5'>频率响应分析</b>应用指南

    从时域波形理解频率响应

    从频域看频率响应曲线图如下,依次取三个不同大小的频率,分别是f1,f2和f3。
    的头像 发表于 09-21 11:29 684次阅读
    从时域波形理解<b class='flag-5'>频率响应</b>

    模电课件3频率响应的概念

    模电课件3频率响应的概念
    发表于 09-20 08:22

    MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器的频率响应特性

    MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器一般都有自己独特的参数,其中一个参数叫做频率响应特性,而频率响应特性是每个传感器都需要考虑的,压力传感器也不例外。那么压力传感器的频率响应特性到底是什么。
    的头像 发表于 06-13 14:21 418次阅读
    MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器的<b class='flag-5'>频率响应</b>特性

    二阶系统频率响应分析

    当zeta小于0.707时存在共振频率频率
    的头像 发表于 05-15 16:22 1118次阅读
    二阶系统<b class='flag-5'>频率响应分析</b>