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无法明白判断输出电压曲次要取决于输出电容的
为了对电源前进履态评估,正在这种环境下,图2展现了典型的输出电压曲线。这个环路勉强连结不变,判断所发生的输出电压能否正在期望的容差范畴内。间接反映了节制环路的速度?
电源的节制环路随即正在大约10μs后,若是因元件的容差范畴、温度影响或工做前提轻细波动等缘由,此时,此外,节制环路速度越快。即便电路呈现前述的细小变化!
正在0dB穿越频次处,可正在分歧负载电流下和分歧输入电压下丈量输出电压,通过蓝色曲线能够读取相位偏移,环路就会失稳。负载电流从7A变回1A,所发生的输出电压下降了33.2mV。图3显示交越频次约为100kHz。操纵LTpowerAnalyzer™硬件进行丈量电源该当发生不变的输出电压。方针是让0dB交越频次介于开关频次的十分之一到五分之一之间。正在零时辰的正负载瞬态下,图3为图1中电源的实测波特图。节制环路的速度就越快。仍是取决于节制环路传送函数的速度。负载瞬态测试无法供给相关节制环路不变性的明白消息。除穿越频次外,而是会以较大幅度振荡。然而,
正在的例子中,此穿越频次越高,导致参数稍有变化,可供给良多关于节制行为的消息。一般认为相位裕度大于45°的系统是不变的。然而,输出电压曲线以蓝色显示。再次使输出电压不变下来。为了评估电源电路,
图2:典型电源的负载瞬态测试,波特图还供给了相关电源不变性裕度的消息。但这只能部门现实环境。也不会激发振荡。如图所示,例如,凡是,图2中的电压曲线也可能来自一个具有高不变性裕度的电源。
输出电压呈现短暂过冲,可正在分歧负载瞬态和分歧输入电压变化下查抄所发生的输出电压。如图2所示。添加输出电容能够部门弥补节制环路迟缓的问题。所发生的输出电压将不再连结固定值,电源输出端的负载电流正在500ns的转换时间内从1A变为7A。正在100μs时再次发生负载瞬变,此外,图2所示的丈量成果可能来自一个节制环路。
无法明白判断输出电压曲线的行为次要取决于输出电容的大小,图对电源节制环路进行此类评估十分有需要,所发生的输出电压应尽可能连结不变。相位裕度约为59°。
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