在线播放第一页_欧美成人三级伦在线观看_激情六月婷婷_岛国一区二区三区_麻豆久久久9性大片_五月天婷婷社区_色偷偷综合网_欧美激情视频播放_国产精品黄色大片_国产精品成人国产

聯系我們

斜率的傳遞函數:次諧波振蕩的理論解釋

網站首頁 » 新聞 » 行業動態 » 斜率的傳遞函數:次諧波振蕩的理論解釋

斜率的傳遞函數:次諧波振蕩的理論解釋

眾所周知,在固定頻率的峰值電流模式控制的降壓轉換器中,電感電流連續,占空比大于50%時,會發生次諧波(低諧波)振蕩,并且在近來幾乎所有電源用IC中搭載斜率補償電路作為對策。

這一篇雖然稍微偏離導出DC/DC轉換器的傳遞函數的主題,但因對理解次諧波振蕩的理論解釋非常重要,所以這里進行解釋。

次諧波振蕩的理論解釋

電流模式降壓轉換器的線圈(電感)電流波形如圖10。這里,將某時間的電流值標為In,將1周期后的電流值標為In+1。

此時,導通時間用tON(n)表示,關斷時間用tOFF(n)表示,導通時線圈電流的傾斜度用m1表示,關斷時線圈電流的傾斜度用m2表示。

使用它們,并用In+1來表示In的話,便生成公式3-15。

電源廠

在這里,m1用公式3-16表示,此時,m2可以用公式3-17來表示。



下圖11是圖10的PWM輸入波形。電流感應增益是RS的話,剛導通時的PWM輸入則是RSIn。

次諧波振蕩的理論解釋

此外,tON的時間段增加的電流為m1tON(n),因此PWM輸入的峰值電壓VC可以用公式3-18來表示。

東莞市玖琪實業有限公司

此時,公式3-15的tOFF(n)可以變換成公式3-19。 在這里,T是指周期。

東莞市玖琪實業有限公司

根據公式 3-18 計算 tON(n),并將它帶入公式3-15計算的話,就可計算出公式3-20。



{In+1 – In}是等比數列,因此不發生次諧波振蕩的條件是此等比數列n → ∞,收斂為0。也就是說,以下公式3-21就是條件。

電源廠

此外,在公式3-21中代入公式3-16和公式3-17的話,就能計算出以下條件公式3-22。



因而,占空比D為1/2、小于50%是不產生次諧波振蕩的條件,符合開頭的表述,占空比大于50%的話,就能導出次諧波振蕩的理論解釋


開關電源峰值電流模式次諧波振蕩探討

DC-DC開關電源因體積小,重量輕,效率高,性能穩定等優點在電子、電器設備,家電領域得到了廣泛應用,進入了快速發展期。DC-DC開關電源采用功率半導體作為開關,通過控制開關的占空比調整輸出電壓。其控制電路拓撲分為電流模式和電壓模式,電流模式控制因動態反應快、補償電路簡化、增益帶寬大、輸出電感小和易于均流等優點而被廣泛應用。電流模式控制又分為峰值電流控制和平均電流控制,峰值電流的優點為:1)暫態閉環響應比較快,對輸入電壓的變化和輸出負載的變化瞬態響應也比較快;2)控制環易于設計;3)具有簡單自動的磁平衡功能;4)具有瞬時峰值電流限流功能等。但是峰值電感電流可能會引起系統出現次諧波振蕩,許多文獻雖對此進行一定的介紹,但都沒有對次諧波振蕩進行系統研究,特別是其產生原因和具體的電路實現,本文將對次諧波振蕩進行系統研究。  

1 次諧波振蕩產生原因 

以PWM調制峰值電流模式開關電源為例(如圖1所示,并給出了下斜坡補償結構),對次諧波振蕩產生的原因從不同的角度進行詳細分析。

電源廠


對于電流內環控制模式,圖2給出了當系統占空比大于50%且電感電流發生微小階躍△厶時的電感電流變化情況,其中實線為系統正常工作時的電感電流波形,虛線為電感電流實際工作波形。可以看出:1)后一個時鐘周期的電感電流誤差比前一個周期的電感電流誤差大,即電感電流誤差信號振蕩發散,系統不穩定;2)振蕩周期為開關周期的2倍,即振蕩頻率為開關頻率的1/2,這就是次諧波振蕩名稱的由來。圖3給出了當系統占空比大于50%且占空比發生微小階躍AD時電感電流的變化情況,可以看出系統同樣會出現次諧波振蕩。而當系統占空比小于50%時,雖然電感電流或占空比的擾動同樣會引起電感電流誤差信號發生振蕩,但這種振蕩屬于衰減振蕩。系統是穩定的。 




前面定性分析了次諧波振蕩產生的原因,現對其進行定量分析。針對圖1,圖4給出了占空比擾動引起電感峰值電流誤差信號變化情況,其中Vc為誤差運放的輸出信號,當功率管MO導通即電感電流線性上升時,Vc隨之增加,反之當功率管M0關斷時,Vc隨之減小。從圖4可以看出當占空比在連續2個時鐘脈沖下存在不對稱時,系統將出現次諧波振蕩。現推導△Vc與△IL的關系,占空比擾動△D引起電感電流與誤差運放輸出電壓的變化值分別如式(1)和(2)所示,由式(1)和(2)可推導出Vc與△IL的關系如式(3)所示:


電源適配器

式中:T為開關周期;m1為峰值電流上升斜率;m2為峰值電流下降斜率絕對值;七代表采樣電阻。 

由于次諧波振蕩頻率為開關頻率的1/2,因此在1/2開關頻率處的電壓環路增益將直接影響電路的穩定性。現推導圖1的電壓環路增益,在誤差運放輸出端疊加斜坡補償后,設誤差電壓從△Vc變為△Ve,從而可推出△Vc與△Ve的關系,如式(4)所示。由式(3)和(4)可得式(5),在穩態時可推出式(6),將式(6)代入式(5)消去m1,得式(7): 

電源廠


式中:m為下斜坡斜率;2表示次諧波振蕩周期是開關頻率的2倍。  

從圖4可以看出△IL是周期為2T的方波,則第1個次諧波振幅應乘以4/π。假設負載電容為C,則從誤差運放輸出端到電源輸出端的小信號電壓增益為 

電源適配器


設誤差運放電壓增益為A,則電壓外環環路增益為 


東莞市玖琪實業有限公司

由環路穩定性條件可知:在l/2開關頻率處,環路相位裕度為零,此時若環路增益大于l,系統就會發生次諧波振蕩,因此誤差運放的較大增益為: 


電源適配器

由式(8)可以明顯看出,誤差運放的較大增益是占空比D和斜坡補償斜率m的函數,歸一化的誤差運放較大增益與D和m的關系如圖5所示。可以看出:m=O(無補償)時,由于運放增益不能小于O,當占空比大于或等于50%時,系統就會出現次諧波振蕩;m=一m2/2時,D=100%才出現次諧波振蕩,但在實際電路中D<100%時就會出現振蕩;m=一m2時,誤差運放較大增益與占空比無關。當繼續增大m時,對環路的穩定性影響不大,但過補償會影響系統瞬態響應特性。 

上文研究了電感電流信號變化波形對次諧波振蕩產生的原因及解決辦法,現從s域(或頻域)角度對其進行更深入的研究。設采樣電感電流i,通過采樣電阻Rs轉化成電壓,i(k)表示第k時鐘下的電流擾動量,△Ve(k+1)為第k+1時刻的電壓控制擾動量,得采樣保持的離散時間函數: 

電源適配器


由式(10)可知當沒有斜坡補償,且m11,表示有1個極點在單位圓之外,此時電流環不穩定。將H(z)轉化為s域傳遞函數:


東莞市玖琪實業有限公司

式中s表示頻率。esT可用PadE可用Pade進行二階近似: 



電源適配器電源廠



式中Qs=2/[π(2/α-1)],即阻尼系數為1/Qs=[π(m1-m2+2m)]/[2(m1+m2)]。式(13)即為電流環傳遞函數,斜坡補償前,當m1(m2-m1)/2即m>max[(m2-m1)/2]=m2/2時,Qs大于0,此時電流環傳遞函數的極點將出現在左半平面,此時系統也不一定穩定,只有保證電流環具有足夠的相位裕度時,系統才穩定。當m2>m>m2/2時,系統雖穩定,但此時還是會出現振鈴電流,只有當m=m2即阻尼系數為π/2時,系統才能在一個周期內消除振鈴電流,從而獲得非常好的瞬態響應。當m>m2時,雖然電流環相位裕度增加,但其帶寬變小,即出現過補償現象,此時會影響系統的響應速度。  

2 斜坡補償方式及電路實現  

前文從幾個方面研究了次諧波振蕩產生的原因,并且指出斜坡補償能防止系統出次諧波振蕩,現研究補償方式及其具體電路實現。開關電源斜坡補償分為上斜坡補償與下斜坡補償2種方式。圖6為下斜坡補償原理,給出了下斜坡補償時占空比大于50%的電感峰值電流波形(電流微小擾動作為激勵信號)。與圖2相比,僅Ve從水平直線改為下斜坡。從圖6可以看出,引入斜坡補償后,電流誤差信號每經過一個時鐘周期,幅度成比例衰減,較后消失。圖7為上斜坡補償原理,給出了占空比大于50%的電感峰值電流波形。其補償原理就是在電感峰值電流a上疊加上斜坡補償電流b,形成檢測電流c,使占空比小于50%,穩定系統。由于上斜坡補償電路實現相對簡單,一般采用上斜坡補償。

對于斜坡補償,斜率越大,振蕩衰減越快,但補償斜率過大,會造成過補償。過補償會加劇斜坡補償對系統開關電流限制指標的影響,從而降低系統的帶載能力;另一方面,過補償會影響系統瞬態響應特性。通常選擇斜坡補償斜率需根據需要折中考慮。對于Buck和Flyback轉換器,補償斜坡一般取峰值電流下降斜率m2即Vout/L,由于輸出電壓恒定,所以補償值便于計算并恒定;對于Boost電路,補償斜坡也一般取峰值電流下降斜率m2,即(Vout-Vin)/L但由于輸入電壓隨電網變化,從而要求補償值跟隨輸入電壓的變化,此時若為了電路設計簡單,強迫斜坡斜率固定,則可能出現過補償或欠補償現象,降低電路性能并導致波形畸變。 


斜率的傳遞函數

因Buck與Flyback轉換器斜坡補償原理電路實現基本相同,因此本文只給出了一種上斜坡補償的Flyback斜坡補償電路(圖8所示)。圖9為本文第二作者提出的一種升壓型轉換器自調節斜坡補償電路。采用Hspice仿真軟件分別對圖8和圖9進行仿真,仿真結果分別如圖10和圖11所示。圖10的振蕩器頻率為100 kHz。m1為檢測電流曲線,其從0慢慢上升到40μA。虛線a,b和c代表具有不同斜率的斜坡補償信號,線A,B和C分別為疊加后的曲線。從圖10可看出:通過改變電阻R5和R4的比值,可以得到具有不同斜坡的補償信號。圖11中,Vsense為電感上的峰值電流流過檢測電阻所產生的電壓,Vslope為經上斜坡補償后的檢測電流流過檢測電阻所產生的電壓。從圖11可以看出,不同的輸入電壓對應不同的補償斜坡,并且斜坡變化與(Vout-Vin)的變化成正比即達到了自調節功能。


次諧波振蕩的理論解釋

次諧波振蕩的理論解釋


桌面式電源充電器生產廠家


筆記本電源適配器過熱怎么辦

電源適配器是充電器嗎?

電源之旅:全新集成式器件通過隔離柵傳輸電力與數據

影響LED驅動電源的壽命的諸多因素!

電源適配器日常使用注意事項



文章轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除。
| 發布時間:2017.09.06    來源:電源廠
上一個:一切工廠質量的問題!說白了都是人的問題(大實話)下一個:高頻變壓器中共模傳導EMI代表的是什么

東莞市玖琪實業有限公司專業生產:電源適配器、充電器、LED驅動電源、車載充電器、開關電源等....

九一国产精品| 欧美激情一区二区| 50路60路老熟妇啪啪| 在线不卡日本v二区707| 亚洲成人网久久久| 国产成人av免费| 久久福利一区| 日本xxx免费| 香蕉视频网站在线观看| 欧美成人一区二区| 超碰在线观看91| 久久国产精品久久w女人spa| 国产又黄又爽免费视频| 欧美挠脚心网站| 欧美一区二区三区不卡| 日本视频网站在线观看| 亚洲自啪免费| 成人在线观看毛片| 3d玉蒲团在线观看| 欲色天天网综合久久| 成人无码一区二区三区| 国产不卡一区视频| 久久久久久久久久久久91| 免费观看成人性生生活片| 欧美成人高清视频| 欧美黑人乱大交| 国产精品美女久久久久久2018| 超碰caoprom| 看全色黄大色大片免费久久久| 成人免费午夜电影| avtt天堂资源网| 欧美亚洲一区二区三区四区| 久久久久久久极品| 在线亚洲伦理| 丰满少妇大力进入| 九色porny视频在线观看| 欧美伦理91i| 91在线资源| 亚洲一级二级在线| 九九九免费视频| 亚洲高清成人| 999一区二区三区| 黄色18在线观看| 久久久久久久久久久久av| seerx性欧美巨大| 亚洲国产日韩a在线播放性色| av成人免费网站| 黄色日韩精品| 免费在线看黄色片| 老牛影视精品| 8x海外华人永久免费日韩内陆视频 | 亚洲国产精品久久久久久女王| 成年人在线看| 国产一区二区欧美日韩| 在线天堂中文www视软件| 国产精品毛片a∨一区二区三区 | 一区二区电影在线观看| 中日韩在线视频| 超碰97免费在线| 欧美—级高清免费播放| 黄色免费网站观看| 在线影院国内精品| 中文字幕人妻一区二区在线视频| 国产中文一区二区三区| 992tv人人草| 亚洲丁香日韩| 亚洲成人自拍| 182在线视频观看| 2024亚洲男人天堂| 高清孕妇孕交╳╳交| 日韩欧美国产精品一区| 欧美一级做性受免费大片免费| 国产午夜一区二区三区| 久久久久99精品成人| 亚洲清纯自拍| 欧美视频免费播放| 一区二区三区四区视频免费观看 | 免费观看国产精品| 国产精品丝袜一区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲欧美大片| 日本在线播放一区二区| 亚洲第一二三区| 亚洲欧洲中文| 午夜精品成人av| 91色中文字幕| 95在线视频| 欧美国产在线电影| 濑亚美莉vs黑人在线观看| 日韩午夜精品电影| 亚洲另类图片另类电影| 一区二区高清在线| 久久久精品视频网站| 成人av在线网| 精品女人久久久| 日韩激情视频在线观看| 久久精品国产露脸对白| 热久久天天拍国产| 黄色大片在线免费看| 欧美黄视频在线观看| 免费亚洲一区二区| 亚洲天堂免费电影| 亚洲影院在线看| 免费观看成人高潮| 88国产精品欧美一区二区三区| 动漫成人在线| 中文字幕日韩欧美在线| se在线视频| 欧美精品一区二区在线播放| 欧美插插视频| 欧美日韩精品二区第二页| 欧美一级特黄aaaaaa大片在线观看| 亚洲视频免费观看| 天天射天天干天天| 国产欧美日韩精品一区| 日韩成年人视频| 99久久综合国产精品| 九九这里只有精品视频| 极品少妇xxxx精品少妇| 亚洲第一页av| 日韩国产欧美一区二区三区| 在线视频 日韩| 国产日韩一区二区三区在线播放| 久久艹这里只有精品| 天天做天天爱天天综合网2021 | 91色婷婷久久久久合中文| 中文字幕观看av| 国产在线麻豆精品观看| 毛片aaaaaa| 国模一区二区三区白浆| 日本黄色小视频在线观看| 免费一级欧美片在线观看| 日本一级片在线播放| 国产日韩亚洲欧美精品| 白嫩情侣偷拍呻吟刺激| 亚洲中字在线| 国产精品无码电影| 日精品一区二区三区| aa片在线观看视频在线播放| 久久久夜精品| 欧美成人午夜精品免费| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 干b视频在线观看| 狠狠久久亚洲欧美| 任我爽在线视频| 国产91精品入口| 免费中文字幕视频| ww久久中文字幕| 日本免费在线观看视频| 成人欧美一区二区三区白人| 在线观看国产成人| 亚洲午夜免费电影| 国产 日韩 欧美 精品| 色婷婷av一区二区三区gif| 亚洲欧美丝袜中文综合| 欧美三级电影精品| 国产一卡2卡3卡4卡网站免费| 欧美变态tickle挠乳网站| 日本www视频在线观看| 日韩精品在线观| 九色丨porny丨自拍入口| 日韩视频亚洲视频| 中文字幕在线资源| 青青草一区二区| 91福利国产在线观看菠萝蜜| 成人免费视频视频在| 人人视频精品| 天天综合色天天综合色hd| 超碰成人免费| 黄在线观看网站| 欧美午夜影院| 免费在线观看你懂的| 国产一区不卡视频| 青青草手机在线视频| 91社区在线播放| 免费又黄又爽又猛大片午夜| 中文字幕一区av| 国产乱淫a∨片免费观看| 亚洲va在线va天堂| 午夜一区在线观看| 91福利国产精品| 四虎www4hu永久免费| 日韩一级片网址| 奇米影视第四色7777| 欧美精品在线极品| 午夜精品一区| 好吊色欧美一区二区三区视频| 国产一区二区av在线| 缅甸午夜性猛交xxxx| 欧美一区视频| www.久久av| 99在线精品一区二区三区| www.五月婷婷.com| 日韩欧美aaa| 香蕉视频在线视频| 久久精品国产久精国产思思| 成人欧美亚洲| 国产欧美在线一区二区| 国产精选久久| 精品久久久久久久无码| 亚洲一区区二区| 蜜臀久久精品久久久用户群体| 中文字幕av一区二区三区| 国产小视频一区| 精品国产一区二区三区av性色 | 日韩av在线不卡| 美国成人av| 成人精品一区二区三区电影免费| 最新日韩一区| 国产精品50p| 亚洲欧美日韩国产一区| 波多野结衣在线网址| 中文字幕日韩av资源站| 中文字幕无线码| 国产亚洲欧洲在线| www.亚洲免费| 欧美精品与人动性物交免费看| 影视先锋久久| 亚洲日本久久久| 97精品久久久午夜一区二区三区 | 性金发美女69hd大尺寸| а√在线中文网新版地址在线| 影音先锋欧美资源| 在线中文字幕亚洲| 无码人中文字幕| 日韩美女精品在线| 欧美大交乱xxxxxbbb| 精品国产一区二区三区久久久| 男人在线资源站| 天堂精品一区二区三区| 欧美h版在线| 精品人体无码一区二区三区| 国产精品污网站| 热99精品视频| 欧美大成色www永久网站婷| 一二三四区在线观看| 日本成人性视频| 亚洲国内自拍| 日本一区二区欧美| 日本福利一区二区| 99视频入口| 91精品国产高清久久久久久91裸体| 爱高潮www亚洲精品| 亚洲av无码久久精品色欲| 99久久精品国产观看| 天天色天天操天天射| 一本一本久久a久久精品牛牛影视 一本色道久久综合亚洲精品小说 一本色道久久综合狠狠躁篇怎么玩 | 97精品视频在线观看自产线路二| 亚洲精品97久久中文字幕| 亚洲美女视频网站| 免费黄色在线| 国产免费一区二区三区四在线播放| 激情另类综合| wwwxxx亚洲| 欧美麻豆精品久久久久久| 亚洲欧美中文字幕在线观看| caoporn国产精品免费公开| 综合国产视频| 日本二区在线观看| 洋洋成人永久网站入口| 黄瓜视频污app| 国产欧美日韩综合精品| 久久99精品久久久久久欧洲站| 亚洲av成人片无码| 国产精品久久久久7777按摩| 国产激情视频一区二区三区| 欧美一区第一页| 欧美h版在线观看| 中文字幕 日本| 亚洲少妇30p| 福利视频大全| 亚洲a在线播放| 成人激情免费视频| 成人在线网站| 自拍偷拍亚洲综合| 国产亚洲色婷婷久久99精品| 亚洲成人tv网| 97中文字幕| 精品日韩欧美| 国产精品www.| 欧美精品韩国精品| 精品成a人在线观看| 成人免费在线| 国产女大学生av| 福利一区在线观看| 一区二区不卡久久精品| 69精品小视频| 国语一区二区三区| 国产欧美一区二区三区在线观看视频| 亚洲大型综合色站| 日本二区视频| 日韩精品久久一区| 免费日韩av片| 国产成人三级一区二区在线观看一| 这里只有精品在线观看| 欧美天堂视频| 久久久久无码国产精品一区李宗瑞| 日韩一区在线看| 上原亚衣加勒比在线播放 | 日韩电影不卡一区| 婷婷丁香综合网| 欧美亚洲禁片免费| lutube成人福利在线观看| 精品国产一区二区三区无码| 国产激情一区二区三区| 色悠久久久久综合网小说| 日本高清+成人网在线观看| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 日本黄色免费片| 5858s免费视频成人| 免费黄色在线观看| 国产成人综合一区| 国产日韩欧美激情| 天天草天天干| 欧美高清视频一区| 爽好久久久欧美精品| 人妻一区二区三区| 26uuu另类亚洲欧美日本老年| 欧美天堂影院| 国产在线免费视频| 日韩高清av在线| 亚洲最新无码中文字幕久久| 国产精品一区二区在线免费观看| 一区二区在线免费观看| 992tv在线影院| 久久视频免费在线| 成人午夜激情片| 熟年交尾五十路视频在线播放 | 欧美国产高潮xxxx1819| 亚洲一区二区激情| 欧美另类69精品久久久久9999| av在线亚洲色图| 久久久久97国产| 日韩极品精品视频免费观看| 日韩性xxx| 一区二区黄色片| 欧美另类z0zxhd电影| 欧美videossex| 欧美图片自拍偷拍| 色综合视频在线观看| 网友自拍视频在线| 在线观看免费污视频| 亚洲一区免费在线观看| 色综合888| 毛片一区二区三区四区| 中文字幕视频一区二区三区久| 永久www成人看片| 国产一二三在线视频| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片| av男人的天堂网| 成人在线观看毛片| 久久久九九九九| 男人在线视频资源| 国产青草视频在线观看| 国产亚洲精品aa| 一级毛片电影| 欧美视频在线播放一区| 1000精品久久久久久久久| 天堂影院在线| 日本久久精品一区二区| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕 | 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 肉丝一区二区| 日日噜噜噜噜久久久精品毛片| 亚洲图片自拍偷拍| 91在线导航| 四虎国产精品免费| 欧美性xxxxxx少妇| 欧美激情网站| 国内精品卡一卡二卡三| 亚洲第一页在线| 国产一区二区三区免费观看在线| 麻豆一区二区三区精品视频| 最近2019中文字幕mv免费看 | 国产午夜一区| 国产又大又黄的视频| 日本aⅴ大伊香蕉精品视频| 欧美精品一级| 男人操女人在线观看| 大波视频国产精品久久| 久久av中文字幕片| 美女网站黄页| 国产树林野战在线播放| 国产精品污污网站在线观看| 日韩亚洲视频在线观看| 天天干天天操天天做| 色婷婷综合五月| 欧美一级鲁丝片| 亚洲综合久久av一区二区三区| 亚洲免费电影一区| 免费成人三级| 国产精品久久久久精| 国产精品日韩欧美| 久久一区激情| 女人在下体塞跳蛋在线观看| 欧美 另类 交| 亚洲欧美色综合| 超碰在线无需免费| 亚洲国产日韩一区无码精品久久久| 日韩精品视频在线播放|