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  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
秦小虎
德州仪器资深技术应用工程师 德州仪器技术委员会委员
德州仪器技术委员会委员。2004年加入TI,从事电源芯片和模拟芯片的技术应用支持。精通大功率电源和手持类设备电源拓扑架构和应用。加入TI之前从事了6年的逆变焊机、AC-DC和DC-DC开关电源的设计以及通信电源架构的设计。
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课程介绍
电源设计的仿真
  • 总章节:8
  • 课程时长:01:50:33
  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
秦小虎
德州仪器资深技术应用工程师 德州仪器技术委员会委员
德州仪器技术委员会委员。2004年加入TI,从事电源芯片和模拟芯片的技术应用支持。精通大功率电源和手持类设备电源拓扑架构和应用。加入TI之前从事了6年的逆变焊机、AC-DC和DC-DC开关电源的设计以及通信电源架构的设计。
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00:00
TPS40055平均小信号模型环路稳定性和仿真设计
1. 设置KFF前置反馈同时进行使能功能,并修改其名称。取值为71.5K,243K,和470匹,这些数值代表等效功率级的导通阻抗,命名为REFF。 2. 确定输出功率电感的DCR值为22μH,给它命名为RDCR,认为其导通阻抗为34豪欧。 3. 功率级的RC snubber的值设为2.2n,用以表示电路中的电阻或阻抗。 4. 定义snubber的电阻为RC14,取值4.7欧姆。 5. 输出电容的容量被设置为C13,332μF,表明了电路中电容的具体参数。
1. 设置KFF前置反馈同时进行使能功能,并修改其名称。取值为71.5K,243K,和470匹,这些数值代表等效功率级的导通阻抗,命名为REFF。 2. 确定输出功率电感的DCR值为22μH,给它命名为RDCR,认为其导通阻抗为34豪欧。 3. 功率级的RC snubber的值设为2.2n,用以表示电路中的电阻或阻抗。 4. 定义snubber的电阻为RC14,取值4.7欧姆。 5. 输出电容的容量被设置为C13,332μF,表明了电路中电容的具体参数。
11:20
TPS40055平均小信号模型环路稳定性和仿真设计
1. 定义了名为R4的组件,其值为30.1K,后续称为C4,具有2.7nF的电容值,这表明它是一个高频抑制电容。 2. 为一个82pF的上分压电阻起名为C3,表明这是一个用于高频抑制的电容器。 3. 命名为R6的组件,阻值为7.87K,被指定为上电上分压电阻,用于补偿网络。 4. 定义了一个串联电容,命名为C415,用于文波注入链路,显示出对信号传输质量的精细调节。 5. 引入了一个100法拉的超级大电容,命名为CAC,以及一个阻值为一把横(未明确数值)的电感LAC,为VG一的信号源配置了50赫兹的交流信号,还提到了一个下分压电阻,命名为31.27K,但似乎忘记配对了一个电阻。
1. 定义了名为R4的组件,其值为30.1K,后续称为C4,具有2.7nF的电容值,这表明它是一个高频抑制电容。 2. 为一个82pF的上分压电阻起名为C3,表明这是一个用于高频抑制的电容器。 3. 命名为R6的组件,阻值为7.87K,被指定为上电上分压电阻,用于补偿网络。 4. 定义了一个串联电容,命名为C415,用于文波注入链路,显示出对信号传输质量的精细调节。 5. 引入了一个100法拉的超级大电容,命名为CAC,以及一个阻值为一把横(未明确数值)的电感LAC,为VG一的信号源配置了50赫兹的交流信号,还提到了一个下分压电阻,命名为31.27K,但似乎忘记配对了一个电阻。
15:00
TPS40055平均小信号模型环路稳定性和仿真设计
1. 分析曲线时,首先识别增益为零时的频率,即Y值为零的点,找到穿越频率为27.84K。 2. 通过在相位曲线上输入穿越频率27.84K,得到相位余量为76.33度。 3. 为找到增益余量,先在相位曲线任意位置设定Y值为-180,得到对应频率294.11K。 4. 将294.11K输入到增益曲线的X坐标,从而读出增益余量为-22.3DB。 5. 最后,回顾电路中每个器件的作用。
1. 分析曲线时,首先识别增益为零时的频率,即Y值为零的点,找到穿越频率为27.84K。 2. 通过在相位曲线上输入穿越频率27.84K,得到相位余量为76.33度。 3. 为找到增益余量,先在相位曲线任意位置设定Y值为-180,得到对应频率294.11K。 4. 将294.11K输入到增益曲线的X坐标,从而读出增益余量为-22.3DB。 5. 最后,回顾电路中每个器件的作用。
16:40
分析电路的频率响应和稳定性
1. RC14和C14的功能是作为阻容吸收网络,旨在吸收功率级产生的电压尖峰,确保电路稳定。 2. REFF表示功率级的模式管及其导通阻抗,对电路的功率传输效率有直接影响。 3. 电感的DCR值为34,代表电感在直流情况下的电阻值,影响电源转换效率。 4. RC 13对应输出电容的等效串联电阻(ESR),对输出电压的稳定性有关键影响。 5. R4C4C3和R7C5用于补偿环路中的补偿参数和前馈补偿,VGECACLAC代表信号注入电路,用于模拟网络分析仪功能,确保开关电源环路稳定。
1. RC14和C14的功能是作为阻容吸收网络,旨在吸收功率级产生的电压尖峰,确保电路稳定。 2. REFF表示功率级的模式管及其导通阻抗,对电路的功率传输效率有直接影响。 3. 电感的DCR值为34,代表电感在直流情况下的电阻值,影响电源转换效率。 4. RC 13对应输出电容的等效串联电阻(ESR),对输出电压的稳定性有关键影响。 5. R4C4C3和R7C5用于补偿环路中的补偿参数和前馈补偿,VGECACLAC代表信号注入电路,用于模拟网络分析仪功能,确保开关电源环路稳定。
20:57
开关电源环路稳定性的仿真与设计
1. 穿越频率应在27.84K的10分之1到20分之1的范围内,以满足稳定性要求。 2. 在穿越频率点,相位裕量应大于45度,当前设计满足要求,达到了76.33度。 3. 增益余量要求不大于负的6DB,当前设计为负的22.3 db,满足稳定性要求。 4. 电感的DCR值、输出电容的容量及其ESR值的变化,都会影响环路稳定性。 5. 通过调整环路补偿网络,可以应对因电感和电容参数变化引起的环路稳定性问题。
1. 穿越频率应在27.84K的10分之1到20分之1的范围内,以满足稳定性要求。 2. 在穿越频率点,相位裕量应大于45度,当前设计满足要求,达到了76.33度。 3. 增益余量要求不大于负的6DB,当前设计为负的22.3 db,满足稳定性要求。 4. 电感的DCR值、输出电容的容量及其ESR值的变化,都会影响环路稳定性。 5. 通过调整环路补偿网络,可以应对因电感和电容参数变化引起的环路稳定性问题。

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00:00
TPS40055平均小信号模型环路稳定性和仿真设计
1. 设置KFF前置反馈同时进行使能功能,并修改其名称。取值为71.5K,243K,和470匹,这些数值代表等效功率级的导通阻抗,命名为REFF。 2. 确定输出功率电感的DCR值为22μH,给它命名为RDCR,认为其导通阻抗为34豪欧。 3. 功率级的RC snubber的值设为2.2n,用以表示电路中的电阻或阻抗。 4. 定义snubber的电阻为RC14,取值4.7欧姆。 5. 输出电容的容量被设置为C13,332μF,表明了电路中电容的具体参数。
1. 设置KFF前置反馈同时进行使能功能,并修改其名称。取值为71.5K,243K,和470匹,这些数值代表等效功率级的导通阻抗,命名为REFF。 2. 确定输出功率电感的DCR值为22μH,给它命名为RDCR,认为其导通阻抗为34豪欧。 3. 功率级的RC snubber的值设为2.2n,用以表示电路中的电阻或阻抗。 4. 定义snubber的电阻为RC14,取值4.7欧姆。 5. 输出电容的容量被设置为C13,332μF,表明了电路中电容的具体参数。
11:20
TPS40055平均小信号模型环路稳定性和仿真设计
1. 定义了名为R4的组件,其值为30.1K,后续称为C4,具有2.7nF的电容值,这表明它是一个高频抑制电容。 2. 为一个82pF的上分压电阻起名为C3,表明这是一个用于高频抑制的电容器。 3. 命名为R6的组件,阻值为7.87K,被指定为上电上分压电阻,用于补偿网络。 4. 定义了一个串联电容,命名为C415,用于文波注入链路,显示出对信号传输质量的精细调节。 5. 引入了一个100法拉的超级大电容,命名为CAC,以及一个阻值为一把横(未明确数值)的电感LAC,为VG一的信号源配置了50赫兹的交流信号,还提到了一个下分压电阻,命名为31.27K,但似乎忘记配对了一个电阻。
1. 定义了名为R4的组件,其值为30.1K,后续称为C4,具有2.7nF的电容值,这表明它是一个高频抑制电容。 2. 为一个82pF的上分压电阻起名为C3,表明这是一个用于高频抑制的电容器。 3. 命名为R6的组件,阻值为7.87K,被指定为上电上分压电阻,用于补偿网络。 4. 定义了一个串联电容,命名为C415,用于文波注入链路,显示出对信号传输质量的精细调节。 5. 引入了一个100法拉的超级大电容,命名为CAC,以及一个阻值为一把横(未明确数值)的电感LAC,为VG一的信号源配置了50赫兹的交流信号,还提到了一个下分压电阻,命名为31.27K,但似乎忘记配对了一个电阻。
15:00
TPS40055平均小信号模型环路稳定性和仿真设计
1. 分析曲线时,首先识别增益为零时的频率,即Y值为零的点,找到穿越频率为27.84K。 2. 通过在相位曲线上输入穿越频率27.84K,得到相位余量为76.33度。 3. 为找到增益余量,先在相位曲线任意位置设定Y值为-180,得到对应频率294.11K。 4. 将294.11K输入到增益曲线的X坐标,从而读出增益余量为-22.3DB。 5. 最后,回顾电路中每个器件的作用。
1. 分析曲线时,首先识别增益为零时的频率,即Y值为零的点,找到穿越频率为27.84K。 2. 通过在相位曲线上输入穿越频率27.84K,得到相位余量为76.33度。 3. 为找到增益余量,先在相位曲线任意位置设定Y值为-180,得到对应频率294.11K。 4. 将294.11K输入到增益曲线的X坐标,从而读出增益余量为-22.3DB。 5. 最后,回顾电路中每个器件的作用。
16:40
分析电路的频率响应和稳定性
1. RC14和C14的功能是作为阻容吸收网络,旨在吸收功率级产生的电压尖峰,确保电路稳定。 2. REFF表示功率级的模式管及其导通阻抗,对电路的功率传输效率有直接影响。 3. 电感的DCR值为34,代表电感在直流情况下的电阻值,影响电源转换效率。 4. RC 13对应输出电容的等效串联电阻(ESR),对输出电压的稳定性有关键影响。 5. R4C4C3和R7C5用于补偿环路中的补偿参数和前馈补偿,VGECACLAC代表信号注入电路,用于模拟网络分析仪功能,确保开关电源环路稳定。
1. RC14和C14的功能是作为阻容吸收网络,旨在吸收功率级产生的电压尖峰,确保电路稳定。 2. REFF表示功率级的模式管及其导通阻抗,对电路的功率传输效率有直接影响。 3. 电感的DCR值为34,代表电感在直流情况下的电阻值,影响电源转换效率。 4. RC 13对应输出电容的等效串联电阻(ESR),对输出电压的稳定性有关键影响。 5. R4C4C3和R7C5用于补偿环路中的补偿参数和前馈补偿,VGECACLAC代表信号注入电路,用于模拟网络分析仪功能,确保开关电源环路稳定。
20:57
开关电源环路稳定性的仿真与设计
1. 穿越频率应在27.84K的10分之1到20分之1的范围内,以满足稳定性要求。 2. 在穿越频率点,相位裕量应大于45度,当前设计满足要求,达到了76.33度。 3. 增益余量要求不大于负的6DB,当前设计为负的22.3 db,满足稳定性要求。 4. 电感的DCR值、输出电容的容量及其ESR值的变化,都会影响环路稳定性。 5. 通过调整环路补偿网络,可以应对因电感和电容参数变化引起的环路稳定性问题。
1. 穿越频率应在27.84K的10分之1到20分之1的范围内,以满足稳定性要求。 2. 在穿越频率点,相位裕量应大于45度,当前设计满足要求,达到了76.33度。 3. 增益余量要求不大于负的6DB,当前设计为负的22.3 db,满足稳定性要求。 4. 电感的DCR值、输出电容的容量及其ESR值的变化,都会影响环路稳定性。 5. 通过调整环路补偿网络,可以应对因电感和电容参数变化引起的环路稳定性问题。




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2023-05-07 13:29:56
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