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

用网络分析仪测量DC-DC转换器的反馈环路特征

agitek2021 来源:agitek2021 作者:agitek2021 2026-03-04 15:02 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

DC-DC转换器作为现代电子系统中不可或缺的电源模块,其稳定性与动态响应性能直接影响整个系统的可靠性。而反馈环路的设计与验证,是确保DC-DC转换器在各种负载和输入条件下稳定工作的关键环节。本文将系统阐述如何利用网络分析仪对DC-DC转换器的反馈环路特征进行精确测量,涵盖基本原理、测量方法、配置示例及实际操作中的关键注意事项。

wKgZPGmn2P6AFClNAAo752vArEc137.png

图 1. DC-DC 转换器的基本工作原理

在深入测量方法之前,需理解DC-DC转换器的基本工作原理。以典型的降压型(Buck)转换器为例,其通过MOSFET开关将输入电压斩波为脉冲信号,再经由LC滤波器平滑为稳定的直流输出电压。反馈环路通过电阻分压网络采样输出电压,并与参考电压(Vref)进行比较,误差放大器根据偏差调整脉宽调制器(PWM)的占空比,从而实现闭环控制。这一系统可建模为负反馈控制系统,其稳定性由环路增益(GH)的频率响应决定。

wKgZO2mn2QOAXmAnAAnLKQZcksY681.png

图 2. DC-DC 转换器原理图示例

环路增益是衡量反馈系统性能的核心指标,定义为开环传递函数G与反馈系数H的乘积。当环路增益|GH|=1(即0 dB)时的频率称为交叉频率,决定了系统的带宽;而在此频率处,相位与-180°的差值即为相位裕量,是评估系统稳定性的关键参数。一般要求相位裕量在45°以上,以避免因相位延迟累积至-360°而引发振荡。此外,增益裕量(即相位为0°时增益与0 dB的差值)同样重要,二者共同构成了环路稳定性判据。

wKgZPGmn2QmAHsq3ABDmb5-Yj_E824.png

图 3. 负反馈环路控制系统

使用网络分析仪测量环路增益,本质上是通过注入小信号扰动,测量闭环系统中某点的响应比值。具体方法是在反馈路径中(通常在分压电阻之前)串联一个由变压器和电阻组成的浮置激励施加电路,向环路注入交流信号。网络分析仪的接收机端口R和T分别连接在注入点两侧,测量其电压比值T/R,即可得到循环传递函数–GH的幅频与相频特性。

wKgZO2mn2Q-AT4lzABPBUtrGYWw970.png

图 4. 负反馈控制系统的环路增益测量方法

以E5061B-3L5 LF-RF网络分析仪为例,其增益相位测试端口支持5 Hz至30 MHz频率范围,具备1 MΩ高阻输入模式,非常适合此类测量。实际配置中,需选择合适的注入变压器(如Picotest J2100A或自制脉冲变压器),并串联一个阻值远小于输入阻抗Zin但远大于输出阻抗Zout的电阻R(通常为20–100 Ω),以满足Zin >> R >> Zout的条件,确保注入信号不影响原环路工作点。
测量过程中,激励信号的功率设置尤为关键。若信号过强,会驱动环路进入非线性区,导致测量失真;若过弱,则在低频段因环路增益高而信噪比不足。推荐采用分段扫描策略:在低频段(如100 Hz–1 kHz)设置较高功率(如-10 dBm至-20 dBm),随频率升高逐步降低功率(如至-35 dBm),以在整个频段内保持良好的信噪比与线性度。同时,应使用同轴电缆直接连接测试点,避免使用10:1无源探头,以防地环路干扰影响浮置测量的准确性。

校准是保证测量精度的前提。可将R与T端口的探头短接于注入点(TP1),执行直通响应校准,消除电缆与连接器带来的幅相误差。测量结果中,若在截止频率附近出现尖峰,通常源于转换器自身的开关噪声,属正常现象。通过游标读取交叉频率处的相位值,即可获得相位裕量,进而判断环路是否具备足够的稳定裕度。
综上所述,利用网络分析仪对DC-DC转换器反馈环路进行频域测量,是验证控制环路设计有效性、优化补偿网络参数的重要手段。通过合理配置测量系统、精细调节激励电平并正确解读数据,工程师能够精准评估电源系统的动态性能,确保其在复杂工况下稳定可靠运行。

审核编辑 黄宇

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
  • DC-DC转换器
    +关注

    关注

    10

    文章

    746

    浏览量

    59315
  • 网络分析仪
    +关注

    关注

    9

    文章

    786

    浏览量

    31539
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

    如何保证矢量网络分析仪测量精度

    在射频与微波测试领域,矢量网络分析仪(VNA)被誉为工程师的“精准之眼”,其测量精度直接关系到器件设计、系统调试与产品性能评估的可靠性。然而,高精度并非与生俱来,而是通过科学校准、规范操作与系统管理共同保障的结果。要确保矢量网络分析仪
    的头像 发表于 04-11 15:03 539次阅读
    如何保证矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的<b class='flag-5'>测量</b>精度

    网络分析仪的设置与基本原理

    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
    的头像 发表于 03-03 17:44 1433次阅读
    <b class='flag-5'>网络分析仪</b>的设置与基本原理

    矢量网络分析仪原理

    矢量网络分析仪(VNA)是射频与微波领域中用途最广、功能最强的测试仪器之一,被誉为“仪器之王”和“射频万表”。它不仅能测量器件的幅度响应,还能精确测量相位信息,实现对高频器件全面的
    的头像 发表于 02-24 15:10 490次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>原理

    矢量网络分析仪与标量网络分析仪的区别

    测量维度不同:相位是分水岭 标量网络分析仪仅能测量信号的幅度信息,如增益、衰减、回波损耗和驻波比等,适用于只需关注信号强弱的场景,如滤波带宽粗测或简单电路排查。而矢量
    的头像 发表于 01-22 15:58 1206次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>与标量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的区别

    网络分析仪为什么需要校准?

    正确的校准是使用网络分析仪 VNA 的一个难点。网络分析仪VNA测量出来的S参数是否有错误并不能通过VNA直接能检查出来,只有导入仿真软件仿真出结果发现有问题时可能会怀疑是S参数测量
    的头像 发表于 01-16 16:34 554次阅读
    <b class='flag-5'>网络分析仪</b>为什么需要校准?

    矢量网络分析仪 VNA 是如何工作的?

    矢量网络分析仪是什么? 高性能矢量网络分析仪(VNA)用于表征和分析射频和微波设备,如放大器、滤波、功率分配器/合路、开关、天线等。VN
    的头像 发表于 01-15 16:26 475次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b> VNA 是如何工作的?

    矢量网络分析仪与标量网络分析仪技术差异与应用场景解析

    在射频与微波测试领域,网络分析仪是评估电路与器件性能的核心工具。矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer, VNA)与标量网络分析仪(Scalar Network
    的头像 发表于 12-11 17:16 1814次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>与标量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>技术差异与应用场景解析

    矢量网络分析仪与扫频的区别

    在现代射频微波测试领域,矢量网络分析仪(VNA)与扫频(频谱分析仪)作为两大核心工具,各自承载着不同的技术使命。前者以精密的矢量参数测量著称,后者则以频谱
    的头像 发表于 12-01 16:12 632次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>与扫频<b class='flag-5'>仪</b>的区别

    测量DC/DC转换器输入端的传导EMI

    如果DC/DC转换器在供电时产生噪声,是不太理想的。但噪声多大算大,我们又如何测量?与AC/DC转换器
    的头像 发表于 10-18 09:24 4517次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>输入端的传导EMI

    基于矢量网络分析仪的时域测量技术TDR

    基于矢量网络分析仪的时域测量技术TDR
    的头像 发表于 09-24 16:29 1079次阅读
    基于矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的时域<b class='flag-5'>测量</b>技术TDR

    浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享

    DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原理是将输入电压通过电感、电容及开关元件转换
    的头像 发表于 09-02 14:27 1476次阅读
    浮思特|<b class='flag-5'>DC-DC</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b>原理与应用分享

    利用矢量网络分析仪测试大动态范围微波器件的几种方法

    利用矢量网络分析仪对微波器件进行测试时,矢量网络分析仪的测试动态范围将影响被测微波器件(DUT)的测量范围、测量精度和测量速度。只有矢量
    的头像 发表于 08-27 17:33 2048次阅读
    利用矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>测试大动态范围微波器件的几种方法

    1A 30V输入带同步整流功能的PWM降压DC/DC转换器

    DC-DC转换器
    jf_30741036
    发布于 :2025年08月26日 17:06:26

    双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()双通道降压型 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道降压型 DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,双通道降压型
    发表于 07-24 18:33
    双通道降压型 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b> skyworksinc

    PL5920 21V,2A,600KHz同步降压DC/DC转换器

    DC-DC转换器
    深圳市百盛新纪元半导体有限公司
    发布于 :2025年06月07日 13:52:28