同步整流BUCK型DC-DC模塊TPS54310的平均SPICE模型
為了驗證模型的正確性,用TI公司提供的專(zhuān)用設計軟件SWIFT Designer 2.01設計了五種DC-DC變換電路,然后利用前面所建的TPS54310模型,構成同樣的DC-DC變換器的仿真電路,在ICAP4軟件上進(jìn)行直流分析和交流小信號分析,比較這兩種方法獲得的數據,見(jiàn)(表1)??梢钥闯?,二者的差別非常小。因此有理由認為,TPS54310的平均SPICE模型是可信的。 本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/188492.htm
(圖10)TPS54310的平均SPICE模型內部電路
表一
(圖12)TPS54310演示板直流和交流小信號仿真電路
(圖13)
(圖15)負載瞬態(tài)響應仿真波形
(圖16)輸入音頻擾動(dòng)衰減率與頻率的關(guān)系曲線(xiàn)
(圖14)TPS54310演示板負載瞬態(tài)響應和輸入音頻擾動(dòng)衰減率仿真電路
下面,利用前面所建的TPS54310平均 SPICE模型對TI公司提供的演示板電路進(jìn)行全面的仿真分析。直流和交流小信號分析的仿真電路見(jiàn)(圖12),直流工作點(diǎn)標注在圖上。得到的系統的開(kāi)環(huán)頻率特性(幅頻和相頻)見(jiàn)(圖 13)。環(huán)路增益交越頻率為44KHz,過(guò)0dB 時(shí),相移為83.1度,證明該電源系統是穩定的。(圖14)是仿真負載瞬態(tài)響應和輸入音頻擾動(dòng)衰減率的電路圖。注意仿真技巧,C3 由(圖12)的1kF變?yōu)?pF,相當于交流開(kāi)路節點(diǎn)8和4;同時(shí),L1 由(圖12)的1gH變?yōu)?pH,相當于交流短路節點(diǎn)8和5,形成閉環(huán)。分段線(xiàn)性源ILoad模擬負載電流的瞬間突變(在1us內跳變3A)。(圖15)是負載瞬態(tài)響應波形。在電源輸入端插入1Vac 的交流電壓源,在節點(diǎn)9得到如(圖16)所示的輸入音頻擾動(dòng)衰減率與頻率的關(guān)系曲線(xiàn),反映了系統對小信號正弦波輸入電壓擾動(dòng)的抑制能力。為了研究系統對負載擾動(dòng)的抑制能力,在輸入音頻擾動(dòng)衰減率與頻率的關(guān)系曲線(xiàn)負載瞬態(tài)響應仿真波形輸出端插入1Aac的交流電流源(仿真電路略),在節點(diǎn)9可得到閉環(huán)輸出阻抗,見(jiàn)(圖17)。至此,采用所建的TPS54310平均SPICE模型已對TI公司提供的演示板電路進(jìn)行了較全面的動(dòng)態(tài)指標的仿真分析,包括穩定性,快速性和抗擾動(dòng)性,這是TI的設計軟件SWIFT Designer 2.01所不能給出的。
(圖17)閉環(huán)輸出阻抗與頻率的關(guān)系曲線(xiàn)
4. 總結
建立TPS54310平均SPICE模型的意義在于,只需要廠(chǎng)家公開(kāi)的電源IC的技術(shù)資料,就能提取具有相當準確度的模型,方便設計者在制作出實(shí)際的電路之前,對電源的性能,特別是動(dòng)態(tài)性能做出全面的評估,從而指導設計者對電源進(jìn)行優(yōu)化。而且比起開(kāi)關(guān)模型來(lái)說(shuō),占用機時(shí)少,有很高的仿真效率。對比廠(chǎng)家給出的原始設計軟件,運用平均SPICE模型在通用電路分析軟件上仿真更靈活,更強大,應該是原始設計軟件必不可少的補充。
TPS54310平均SPICE模型建立了同步整流BUCK型DC-DC模塊平均SPICE模型的通用電路框架,具有一定的普遍性。稍微調整幾個(gè)模型參數,就可以建立TI公司整個(gè)SWIFT電源IC家族的模型,如TPS54610,TPS54810,TPS54672等等。對其他廠(chǎng)家的電源IC產(chǎn)品,通過(guò)適當修改也可以方便地建立它們的平均SPICE模型。
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