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

调节器控制环路波特图测量设置及方案

电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-20 09:26 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

控制环路增益可在波特图(Bode Plot)中标绘,是一个能够较好评估系统稳定性的指标。控制环路带宽还可直接影响瞬态响应性能。

DCAP™或DCAP2™/DCAP3™调节器(在这次讨论中笔者将称之为DCAPx)因其简单性而流行。当涉及到控制环路增益的测量时,DCAPx给工程师带来了挑战。通过从反馈电阻器分压器的顶部切断环路(如图1所示),很容易测量波特图。这适合传统控制架构,因为传统架构只有一条输出反馈路径,且反馈在脉宽调制(PWM)之前经过补偿器。



图1:传统控制环路增益设置

与传统电压模式或电流模式控制架构不同的是,DCAPx控制系统拥有两条直接输出反馈路径:一条通过反馈电阻器分压器网络,另一条则通过直流电阻(DCR)注入电路,如图2所示。DCAPx控制系统并无传统II型或III型补偿器那样的大直流电(DC)流增益误差放大器。在FB引脚处调制PWM脉冲。FB引脚通常是传统控制架构的误差放大器负输入端。对于DCAP、DCAP2、DCAP3,它是PWM比较器的一个输入端。



图2:具有DCR注入电路的DCAP调节器方框图


如果舍弃一条反馈路径的测量输出值,那么用图1所示设置测量的波特图不直接与瞬态响应相关联。因此要正确测量环路增益波特图,环路切断点应包括两条反馈路径,如图3所示。


图3:正确的DCAP调节器控制环路波特图测量设置





对DCAPx调节器而言,确定PWM调制增益的是由DCR注入网络和输出电容器等效串联电阻(ESR)在FB引脚处形成的三角波形的下降斜率。沿扰动注入线缆的寄生电感和电阻以及耦合至导线的噪声将篡改FB引脚处的三角波形,从而使PWM调制增益不同于无测试设置的调节器的增益。

为了保持准确度,将一个旁路电容器(Cpass)并联添加到20Ω的电阻器。这个20Ω的电阻器和Cpass形成了一个高通滤波器。转角频率设置得比转换器开关频率的一半还低,以便FB引脚处的三角波形在测试过程中与在正常运行期间基本相似。

对于开关频率为500kHz的转换器,笔者用0.22μF的电容器。对大多数应用来说,适当的Cpass值范围:0.1μF至0.47μF。为尽量减少对系统的影响,DCR注入电容器(Cp)应比Cpass的十分之一还小,如图3所示。

图4展示了采用图3所示测试设置的波特图测量结果。Cpass = 0.22μF,CP = 22nF。通过调节Rp和Cff,交叉频率被设定为开关频率的六分之一,相位裕度为66度。笔者进行这些实验所用的参考设计:为Altera公司Arria V FPGA中的电轨供电的步降型转换器(PMP8824)。


图4:用推荐的TPS53319(带DCR注入电容器,Vout = 1.2V)的测试设置测量的波特图



图5展示了负载逐步升压和逐步降压时的相应瞬态响应。笔者还用PMP8824进行这些实验。



图5:TPS53319(Vout=1.2V)的负载瞬态响应




对DCAP2和DCAP3控制系统而言,DCR注入电路被集成在硅芯片内部。相同的技术均适用。图6展示了DCAP2和DCAP3调节器的环路波特图测试设置。


图6:正确的DCAP2和DCAP3调节器控制环路波特图测量设置




对DCAP或DCAP2/DCAP3调节器而言,波特图是可测量的。可借助以前讨论中所提供的技术测量波特图,以确保系统的稳定性并用于优化瞬态性能的指南。


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
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

    VICOR PI354x-00 ZVS调节器:高效电源解决方案

    VICOR PI354x-00 ZVS调节器:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。VICOR的PI354x - 00系列ZVS(零电压开关)调节器为我们提供了一种高性能、高
    的头像 发表于 04-27 09:40 406次阅读

    探索 LMR24210/20 降压调节器评估板:设计与应用揭秘

    的降压电源转换所需的所有功能,能够提供高达 1.0A 或 2.0A 的电流输出。它采用恒定导通时间(COT)调节方案,无需环路
    的头像 发表于 04-21 15:40 202次阅读

    深入解析LM2647双同步降压调节器控制器

    深入解析LM2647双同步降压调节器控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM2647双同步降压调节器控制器
    的头像 发表于 04-19 16:15 607次阅读

    深入剖析LTC3789:高性能降压 - 升压开关调节器控制器

    深入剖析LTC3789:高性能降压 - 升压开关调节器控制器 引言 在电子设计领域,对于能够适应多种输入输出电压关系的开关调节器控制器的需求日益增长。LTC3789作为一款高性能的降压
    的头像 发表于 03-31 14:30 237次阅读

    探索ADP5310:高效降压调节器的评估与应用

    探索ADP5310:高效降压调节器的评估与应用 在电子设计领域,降压调节器是电源管理的关键组件。ADP5310作为一款性能卓越的降压调节器,为工程师们提供了高效、稳定的电源解决方案。本
    的头像 发表于 03-31 11:55 285次阅读

    ADP2119/ADP2120 降压调节器评估板使用指南

    ADP2119/ADP2120 降压调节器评估板使用指南 一、引言 在电子设计领域,降压调节器是常见且关键的元件。ADP2119/ADP2120 作为同步降压 DC - DC 调节器,因其紧凑的封装
    的头像 发表于 03-31 09:50 425次阅读

    探秘MIC5162:高速总线终端的双路调节器控制器

    解决这些问题提供了一种简洁、低成本且符合JEDEC标准的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: MIC5162YMM-TR.pdf 二、产品概述 2.1 基本功能 MIC5162可以控制两个外部N沟道MOSFET,形成两个独立的
    的头像 发表于 03-29 15:15 507次阅读

    SGM2200高压调节器:高性能电源解决方案

    SGM2200高压调节器:高性能电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源调节器能够确保设备的正常运行和性能表现。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出
    的头像 发表于 03-20 14:45 254次阅读

    探索LTC3810 - 5:高效同步降压调节器控制器的设计与应用

    探索LTC3810 - 5:高效同步降压调节器控制器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款高性能的同步降压调节器控制器——LTC3810
    的头像 发表于 03-13 14:20 366次阅读

    LTC3810:高压同步降压调节器控制器的深度解析

    LTC3810:高压同步降压调节器控制器的深度解析 在电子设计领域,高压同步降压调节器控制器是众多项目中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technolog
    的头像 发表于 03-13 14:20 298次阅读

    ADP2302/ADP2303非同步降压调节器:高效电源解决方案

    非同步降压调节器,看看它如何为我们的设计带来高效、稳定的电源解决方案。 文件下载: ADP2302.pdf 一、产品概述 ADP2302/ADP2303是固定频率、电流模式控制的降压型DC - DC
    的头像 发表于 03-11 11:15 352次阅读

    LT3973系列降压调节器:高效、灵活的电源解决方案

    LT3973系列降压调节器:高效、灵活的电源解决方案 在电子设计的世界里,电源管理始终是一个核心课题。一款性能卓越的降压调节器,能够为各种电子设备提供稳定、高效的电源,确保设备的正常运行。今天,我们
    的头像 发表于 03-10 14:50 287次阅读

    LT8603:高度灵活的四输出调节器解决方案

    LT8603:高度灵活的四输出调节器解决方案 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能对于系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。LT8603作为一款高度灵活的四输出调节器,为工程师们提供了强大的电源
    的头像 发表于 03-05 17:10 558次阅读

    可调精密并联问他其CBM431 三端可调调节器#国产芯片

    调节器
    芯佰微电子
    发布于 :2025年12月10日 17:05:11

    ‌LMK03000系列精密时钟调节器技术文档总结

    LMK03000系列精密时钟调节器结合了抖动功能参考时钟的清洁/再调节、乘法和分配。器件集成了压控振荡 (VCO)、高性能 Integer-N 锁相环(PLL)、部分集成环路滤波
    的头像 发表于 09-18 11:15 1155次阅读
    ‌LMK03000系列精密时钟<b class='flag-5'>调节器</b>技术文档总结