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

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
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

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

    22

    文章

    4246

    浏览量

    65666
  • 接收器
    +关注

    关注

    15

    文章

    2651

    浏览量

    77538
  • 电源管理
    +关注

    关注

    117

    文章

    8658

    浏览量

    148250
  • AC
    AC
    +关注

    关注

    1

    文章

    597

    浏览量

    86422
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

    网络分析仪设置与基本原理

    电气系统的统称。网络分析仪通过对被测器件(DUT)施加激励信号,并精确测量其响应,从而全面评估器件的电气性能。 二、网络分析仪的分类 主要分为:标量网络分析仪 和 矢量网络
    的头像 发表于 03-03 17:44 1251次阅读
    网络<b class='flag-5'>分析仪</b>的<b class='flag-5'>设置</b>与基本原理

    矢量网络分析仪测量实用指南

    响应分析。现代VNA虽功能强大,但要获得高精度测量结果,仍需遵循科学的操作流程与经验性技巧。 首先,在开始测量前,建议将仪器恢复至预设状态,以清除前序配置残留,确保设置的纯净性。若仪器刚开机,应预热约30分钟,待内部电路稳定
    的头像 发表于 03-02 16:56 647次阅读
    矢量网络<b class='flag-5'>分析仪</b>测量实用指南

    矢量网络分析仪 VNA 是如何工作的?

    损耗等。   矢量网络分析仪作用有哪些? 矢量网络分析仪是一种激励响应测试设备,通常通过测量组件的频率响应来进行研发、设计验证、故障分析和生
    的头像 发表于 01-15 16:26 395次阅读
    矢量网络<b class='flag-5'>分析仪</b> VNA 是如何工作的?

    同惠LCR测试TH2840A频率响应特性详解

    在现代电子元件测试领域,频率响应特性是衡量测试仪器性能的核心指标之一。同惠TH2840A LCR数字电桥凭借其卓越的频率响应能力,为高频元件测试提供了精准、高效的解决方案。本文将从频率范围、
    的头像 发表于 01-04 17:35 922次阅读
    同惠LCR测试<b class='flag-5'>仪</b>TH2840A<b class='flag-5'>频率响应</b>特性详解

    同惠LCR测试TH2830的频率响应特性详解

    在现代电子元件测试领域,频率响应特性是衡量测试设备性能的核心指标之一。同惠LCR测试TH2830凭借其卓越的频率响应能力,在高频阻抗测试、元件参数分析等场景中展现出显著优势。本文将从
    的头像 发表于 12-17 16:14 449次阅读
    同惠LCR测试<b class='flag-5'>仪</b>TH2830的<b class='flag-5'>频率响应</b>特性详解

    高频电流探头频率响应特性及其影响因素深度分析

    高频电流探头频率响应受磁芯、绕组和信号调理影响,需优化以提升测量精度与可靠性。
    的头像 发表于 11-25 11:57 422次阅读

    同惠TH2830 LCR测试频率响应特性解析

    作为一款高性能的LCR测试,同惠TH2830在频率响应特性上展现出卓越的技术优势,为电子元件的高精度测量提供了可靠保障。其频率响应特性主要体现在宽频测试范围、高精度稳定性及智能化功能设计三个方面,以下将详细解析其核心特点与应用
    的头像 发表于 10-14 16:52 848次阅读
    同惠TH2830 LCR测试<b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>频率响应</b>特性解析

    Moku:Delta开放样机试用!助力加速半导体器件测试验证流程

    上变得更加复杂且要求更高。因此,传统测试系统的配置不断扩大,包含示波器、波形发生器、频谱分析仪频率响应分析仪、逻辑分析仪等多个仪器,这些设备通常来自不同供应商,自动化程
    的头像 发表于 10-10 08:54 459次阅读
    Moku:Delta开放样机试用!助力加速半导体器件测试验证流程

    eVTOL舱内噪声响应分析的仿真流程

    上一节中介绍了eVTOL旋翼噪声的表征以及通过声学BEM模型分析旋翼噪声到eVTOL机体外表面的噪声传播分析流程,本节将在上节内容的基础上继续介绍eVTOL舱内噪声响应分析的仿真流程,同时根据贡献
    的头像 发表于 09-23 14:06 841次阅读
    eVTOL舱内噪声<b class='flag-5'>响应分析</b>的仿真流程

    是德科技信号分析仪灵敏度的设置

    信号分析仪(也称为频谱分析仪)通常用于测量微弱信号,包括已知信号和未知信号。通过噪声校正、本底噪声扩展 (NFE) 和优化信号分析仪设置,可以实现设备的最佳灵敏度,从而更轻松地检测和测
    的头像 发表于 08-21 09:30 2626次阅读
    是德科技信号<b class='flag-5'>分析仪</b>灵敏度的<b class='flag-5'>设置</b>

    如何测试协议分析仪的实时响应效率?

    太网、I2C、SPI、CAN),并设置不同触发条件(如以太网:IP地址 == 192.168.1.1,I2C:设备地址 == 0x50)。 观察分析仪能否同时满足所有触发条件,并记录各协议的触发响应时间。 评估
    发表于 07-24 14:19

    AI数据分析仪设计原理:RapidIO信号接入 平板AI数据分析仪

    AI数据分析仪, 平板数据分析仪, 数据分析仪, AI边缘计算, 高带宽数据输入
    的头像 发表于 07-17 09:20 875次阅读
    AI数据<b class='flag-5'>分析仪</b>设计原理<b class='flag-5'>图</b>:RapidIO信号接入 平板AI数据<b class='flag-5'>分析仪</b>

    是德频谱分析仪对微波信号频率稳定性的测量与分析

    微波信号频率稳定性在现代通信、雷达、电子对抗等领域至关重要。是德频谱分析仪作为高精度的测量设备,能够对微波信号的频率稳定性进行准确测量与深入分析。以下是相关探讨。 测量原理及方法 是德
    的头像 发表于 06-13 13:54 981次阅读
    是德频谱<b class='flag-5'>分析仪</b>对微波信号<b class='flag-5'>频率</b>稳定性的测量与<b class='flag-5'>分析</b>

    功率分析仪线路滤波与频率滤波的应用指南

    测量领域中常常需要用到滤波器,尤其是对于功率、谐波的测量。致远仪器PA系列功率分析仪配备线路滤波器和频率滤波器功能,可有效去除测量信号中的噪声干扰。本文介绍这两种滤波功能的工作原理及其应用场景,帮助
    的头像 发表于 04-30 18:24 1213次阅读
    功率<b class='flag-5'>分析仪</b>线路滤波与<b class='flag-5'>频率</b>滤波的应用指南

    如何操作时域网络分析仪进行故障检测?

    扫描取平均,提高信噪比。 六、总结:操作流程 [/td][td]1. 硬件连接与校准 → 2. 频域数据采集 → 3. 时域转换 → 4. 时域响应分析 → 5. 故障定位与修复 通过以上步骤
    发表于 04-30 14:15