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

星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-18 09:33 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。

poYBAGQ981-AEjheAACtuwD-cSE797.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:

pYYBAGQ982CAC0gAAAAIihaHiLQ417.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。

poYBAGQ982GAJGPPAAGwxJoXdfA540.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

pYYBAGQ982OADI58AAFhzBNmsug266.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):

poYBAGQ982SAWUNjAAAFcfx35RM159.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:

pYYBAGQ982WAAhXPAAANbS6Wct0160.png

方程式3

poYBAGQ982aAHcxhAAALH5EZ4zY745.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。

pYYBAGQ982eAU9jDAAAHIQXZQYI487.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。

poYBAGQ982iAOrbqAAGsYYJb9WU209.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。

pYYBAGQ982mAP8DNAAEwfF0Fjs8448.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。

pYYBAGQ982qAVMljAAFJDOxVFLQ341.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。

poYBAGQ982yAY7wJAAIG50YALTg531.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。

审核编辑:郭婷

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
  • 电源
    +关注

    关注

    182

    文章

    16553

    浏览量

    244748
  • 转换器
    +关注

    关注

    27

    文章

    8207

    浏览量

    141838
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    频率响应分析仪的使用问题

    本人对频率响应分析仪1250的使用不太熟悉,我需要用它测试两路信号的幅值差和相位差,谁能帮我说一下仪器设置和测试过程。
    发表于 04-21 22:47

    频率响应分析

    有劳大侠们参考下图,P输入的是频率可变的脉冲信号,应该怎么计算频率响应?也就是使得最后三极管开通、断开的频率中间值?
    发表于 01-16 15:06

    频率响应分析

    求用labview进行频率响应分析的编程方法
    发表于 05-03 15:19

    使用频率分析仪测定环路增益

    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。2展示了AP300的接收器技术规格,3则展示了信号源技术规格。 2
    发表于 09-06 15:25

    何为波特设置频率响应分析仪

    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。
    发表于 11-18 07:23

    用示波器的波特图应用分析频率响应

    使用罗德与施瓦茨示波器的波特图功能,可以分析设备的频率响应。当激活该软件选件后,用户即可分析 10Hz 至25MHz范围内的频率响应,而无需
    的头像 发表于 01-25 09:09 7582次阅读
    用示波器的<b class='flag-5'>波特</b>图应用<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>频率响应</b>

    何为波特设置频率响应分析仪

    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
    的头像 发表于 11-24 14:55 2662次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b><b class='flag-5'>波特</b>图<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>频率响应分析仪</b>

    Moku:Lab频率响应分析仪的应用指南

    在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把微小信号注入一个反馈回路,观察两个不同负载电容的相位裕度。
    发表于 04-24 14:13 773次阅读
    Moku:Lab<b class='flag-5'>频率响应分析仪</b>的应用指南

    Moku:Lab频率响应分析仪在阻抗测量中的应用

    在这篇应用说明中我们将通过一个示例演示和探讨如何用Moku:Lab进行精确的阻抗测量。首先,我们探讨了使用频率响应分析仪测量阻抗的数学方法。在第二部分中,我们使用Moku:Lab对一个电感元件进行测量。
    发表于 04-26 15:00 495次阅读
    Moku:Lab<b class='flag-5'>频率响应分析仪</b>在阻抗测量中的应用

    绕组变形测试-频率响应分析

    频率响应分析法,用于变压器绕组变形检测技术。
    发表于 08-08 17:01 0次下载

    电源小贴士:如何为波特设置频率响应分析仪

    电源小贴士:如何为波特设置频率响应分析仪
    发表于 11-04 09:50 0次下载
    电源小贴士:如<b class='flag-5'>何为</b><b class='flag-5'>波特</b>图<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>频率响应分析仪</b>

    电源稳定性分析-Moku:Lab频率响应分析仪应用指南

    电源稳定性分析Moku:Lab频率响应分析仪应用指南在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把
    的头像 发表于 03-17 09:32 508次阅读
    电源稳定性<b class='flag-5'>分析</b>-Moku:Lab<b class='flag-5'>频率响应分析仪</b>应用指南

    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 15:50 779次阅读
    应用指南 | 示波器的<b class='flag-5'>频率响应分析</b>应用

    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

    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 08:30 233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