<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>

新聞中心

EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設計應用 > 利用改進(jìn)型CCM小信號模型預測有源鉗位正向轉換器的環(huán)路穩定性

利用改進(jìn)型CCM小信號模型預測有源鉗位正向轉換器的環(huán)路穩定性

作者: 時(shí)間:2013-11-25 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/258472.htm

摘要

本文中,我們利用連續電感器電流條件下的峰值電流模式(PCM)改進(jìn)型,預測應用的實(shí)際。為了驗證計算結果的有效性,我們通過(guò)實(shí)際測量基于UCC2897 EVM樣機,并建立UCC2897A仿真模型來(lái)進(jìn)一步證明。其結果表明,基于改進(jìn)型的計算結果也可以精確地預測實(shí)際。

1、引言

隨著(zhù)電源可靠性評估的不斷發(fā)展,使用特定環(huán)路分析儀器進(jìn)行測試成為目前唯一必不可少的要求。但是,在實(shí)際開(kāi)發(fā)過(guò)程中,工程師們常常在環(huán)路穩定性功能調試上面花費太多的時(shí)間。例如,使用有源鉗位轉換器時(shí),我們總是會(huì )碰到環(huán)路穩定性問(wèn)題,因為很難在大信號負載動(dòng)態(tài)和小信號環(huán)路穩定性之間實(shí)現一種較好的平衡,特別是在峰值電流控制模式下更是如此。在大信號負載動(dòng)態(tài)優(yōu)化方面,MOS電壓應力有巨大的影響力。為了獲得較好的優(yōu)化,工程師們通常會(huì )花費大量的時(shí)間重復調試環(huán)路穩定性。

由于其并不準確,因此對于這種計算方法是否適用于實(shí)際測量存在爭議,但是如果可以得到準確的小信號模型,則這個(gè)問(wèn)題便可以迎刃而解。

本文的目標是建立一個(gè)計算平臺,根據應用所使用的改進(jìn)型小信號模型來(lái)驗證環(huán)路穩定性。圖1顯示了實(shí)際EVM驗證舉例,另外,本文還將為你提供許多比較數據。最后,經(jīng)過(guò)證明,使用應用時(shí),環(huán)路穩定性計算對于開(kāi)發(fā)期間的實(shí)際設計和調試都非常有用。



圖1基于EVM的原理圖

2、功率級傳輸函數計算

求解工作占空比為:



輸出負載計算得到:



等效主檢測電阻為:



求解mc為:



由前面的一些參數,可使用MathCAD或者模擬軟件繪制出該傳輸函數的波特圖和相位特性圖



其中:



對于UCC289X應用來(lái)說(shuō),系數KC由內部分電阻器決定;它被設置為0.2,則控制到輸出傳輸函數的最終功率級傳輸函數為:



圖2顯示了計算結果:



圖2控制到輸出傳輸函數的波特計算


上一頁(yè) 1 2 3 下一頁(yè)

評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專(zhuān)區

關(guān)閉
国产精品自在自线亚洲|国产精品无圣光一区二区|国产日产欧洲无码视频|久久久一本精品99久久K精品66|欧美人与动牲交片免费播放
<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>