开关电源环路学习笔记(一)-为啥要知道传递函数?

做硬件都会接触到开关电源,或多或少会接触到环路补偿。很多兄弟们也提出来让我说说这个,说明大家也都很关心,也说明这个好像有点难

 

就我个人而言,我也想搞明白环路这一块,也查了一些资料,视频,不过说实话,一直都还是懵的,感觉很困难。

具体感觉就是,看资料或视频的时候,感觉好像是那么回事。但是撇开之后,就又云里雾里的感觉,总有一些想法没有找到答案。

 

问题

比如下面我想过的问题:

1、开关电源有开关,根本就不是一个线性系统,传递函数是咋弄出来的?
2、系统环路框图的输入量为什么不是Vin,而是参考电压Vref?参考电压不是固定的吗?

3、穿越频率为什么要低于开关频率?并且是它的几分之一?

当然,问题有很多,以上只是随便列几个。

 

我看的很多资料,大都是这样的:上来就列出传递函数,包括功率级和补偿级,然后一型,二型补偿,画出对应的波特图,相位等,然后给出一些结论,再举一些实际计算的例子。

总之,看完总不觉得不那么清晰,你要说不会吧,我照着套公式自然好像还行。但是你要说会吧,我觉得我是不会的。

 

为什么看不懂

那为什么有这种感觉呢?

我想了一下,我觉得是讲课的人和听课的人没有先达成一个共识

就是当我们说明某一件事情时,大家先有一个共识,有一个共同的基础,然后在这个基础共识上面进一步扩展,得到一个新的结论。但是如果没有共同的基础,那很容易就成了鸡同鸭讲了。

举个简单的例子,比如一个直角三角形,如果说两直角边分别长3和4,那么斜边长度就是5,大家对这个应该都没有什么疑问。没有疑问的原因就是因为我们有一个基本的共识,那就是勾股定理。如果一个不知道勾股定理的人,可能就会问,你凭啥说斜边是5,他就是不懂的。

 

环路之所以难懂,我觉得应该是基础共识太高了,一般人都不知道,而讲的人又不管你知不知道这个基础共识,所以就出现了似懂非懂,看不明白的情况。

 

我的目标

我目前的想法是,尽量从一个比较低的起点,大家都知道的共识,一步一步搞明白环路,这样大多数人就都能明白了,我自己也能理解得更加透彻。

不过这也就会造成要写很多内容,因为要构建基本的共识,所以我可能要写很多内容。

 

传递函数

我们分析开关电源环路,自然就需要知道整个电路的传递函数。

为啥说要自然要知道传递函数呢?为了照顾下没啥基础的兄弟,我还是先来说一说传递函数是什么,有什么用(建立比较低的共识基础)。

 

首先,传递函数是怎么定义的呢?

百科是这么定义的:

通俗理解就是,在电路应用中,如果我们把一个电路看作黑匣子,它有输入端,有输出端,传递函数就是输出与输入的比值。需要注意,这个电路得是一个线性电路

这个比值通常是频率的函数,同时还包含相位信息。s=jw,w就是频率,j包含了相位信息。

 

定义我们已经知道了,那它有什么用呢?

用处可大了。

如果我们知道了一个系统的传递函数为H(s),那么,根据H(s)=Vout(s)/Vin(s),就可以得到输出表达式:

Vout(s)=H(s)*Vin(s)

 

这个式子的意义在哪里呢?

 

可以看到,这个式子的自变量是频率,也就是说任意一个频率的正弦信号输入到这个系统,我们都可以通过这个式子计算出输出信号。

另外一方面,无论我们的电信号有多复杂,多不规律,都可以通过傅里叶变换来分解成为各种正弦波信号的叠加

从前面传递函数的定义知道,这个传递函数只适用于线性系统,而线性系统满足叠加原理。也就说我们可以把输入信号通过傅里叶变换分解为各种正弦波,分别通过这个系统,然后把各个输出信号加起来(叠加),就是输出信号了。

所以,这个式子的意义就是:任何一个信号通过这个系统,都可以通过这个公式算出来输出长什么样子。计算过程有点复杂,不过对于计算机来说,那都不是事儿。

 

需要说明一点的是,我们并不经常分析一个具体的信号通过系统,而是直接分析传递函数,画出对应的波特图,还有相位曲线。通过看图我们就能很直观的明白这个系统的特性了。

 

举例

下面举一个例子吧

这是一个简单的电路,它的传递函数是怎么样的呢?

很简单,运用欧姆定律。如果电路中只有电阻,我们应该都会使用欧姆定律求得输出的电压值。

 

但是这个电路中还有电感和电容,怎么办呢?

其实我们用复阻抗的欧姆定律就可以了。电感的阻抗是sL,电容的阻抗是1/sC,电阻的阻抗是R。输出为电容C上面获得的分压,所以输出与输入的比值(即传递函数)为:

我们知道,s=jw,所以这个函数是个复数,有实部和虚部。我们求这个

我们通过这个传递函数,可以借助一些仿真软件,很容易就能画出幅频和相频曲线。

 

下图是R=1K,L=1uH,C=1uF时的曲线

上图是直接代入的公式画出的图,并不是画了一个电路图。当然,画一个电路图去仿真,结果也是一样的。

实线是幅频曲线,虚线是相频曲线。

 

很容易看出这是一个低通滤波器了,不过这个例子太简单,不画曲线也知道。下面再举一个稍微复杂一点的例子。

 

再举一个例子

比如下面这个有放大器的电路,你能一眼看出干什么用的吗?

如果没用过,很难看出来,不过这没关系,只要我们了解放大器的“虚短”和“虚断“,求出传递函数并不复杂。

过程如下,过程并不是重点,可以跳过。

 

当Z1为R1=15.8K电阻,Z2为R2=806Ω电阻,Z3为C3=10nF电容,Z4也为C4=10nF电容,Z5为R5=316K电阻(这么取值是因为这个电路其实是我抄别处的,原来就是这些值)。

电阻的阻抗是电阻的阻值,电容的容抗是1/sC,分别代入上面的式子,就可以得到具体传递函数了,也就能画出曲线了,曲线如下图:

可以看出来,这是个带通滤波器。

 

可能有人说这样求解函数画图太麻烦了,直接构建一个仿真电路图不就行了,还不用计算。

对于我举的例子来说确实如此,下面就是我用放大器构建的电路图,也能画出来,如下图。可以看到,幅频曲线与上面的基本一样。

 

既然电路仿真就可以画出曲线,那我们为什么还要求传递函数呢?

其实我觉得这是因为我上面举的例子都是经典电路,滤波器嘛,截止频率啥的都是有现成的公式。而这些公式,其实都是前人分析传递函数总结出来的,所以我觉得掌握了传递函数,才是掌握了根本

另外,遇到一个陌生的电路,我们如果有传递函数,也就可以用数学的方法进行分析,求出零极点,也能分析下它的特性,进而知道改变某个参数会带来什么影响。而如果直接上电路仿真,当结果不是你想要的的时候,如何知道改哪个参数呢?很容易瞎改一通。

 

小结

本节的内容就到这里了,其实主要说明一个问题,就是我们需要知道传递函数是什么,有什么用。而且也举例如何求解一般电路的传递函数。

不过,从前面的定义我们知道,传递函数的前提是线性系统。开关电源有开关,是线性系统吗?

开关电源还真不是线性系统,所以我们求传递函数的时候,需要将其线性化,当然,肯定是指有条件的线性化,需要有一些假设,构建模型,这个过程也是相当的复杂。

至于具体如何求解传递函数,敬请期待下回分解。至于开篇的几个问题,也留待后面,咱慢慢来。


文中出现的仿真文件,放置在炼成之路文件夹的电源目录下,公众号后台回复“炼成之路”就可以下载了。

声明:目前我处于学习过程中,如有问题,请留言沟通,谢谢。


推荐阅读:

1、我写的东西都在这里了

2还在用CAM350吗?  

硬件工程师炼成之路 硬件工程师的分享、交流、学习的地方。
评论
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 111浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 145浏览
  • 本文介绍编译Android13 ROOT权限固件的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。关闭selinux修改此文件("+"号为修改内容)device/rockchip/common/BoardConfig.mkBOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG_ARGS :=BOARD_PREBUILT_DTB
    Industio_触觉智能 2025-01-08 00:06 95浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 126浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 227浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 122浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 209浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 161浏览
  •  在全球能源结构加速向清洁、可再生方向转型的今天,风力发电作为一种绿色能源,已成为各国新能源发展的重要组成部分。然而,风力发电系统在复杂的环境中长时间运行,对系统的安全性、稳定性和抗干扰能力提出了极高要求。光耦(光电耦合器)作为一种电气隔离与信号传输器件,凭借其优秀的隔离保护性能和信号传输能力,已成为风力发电系统中不可或缺的关键组件。 风力发电系统对隔离与控制的需求风力发电系统中,包括发电机、变流器、变压器和控制系统等多个部分,通常工作在高压、大功率的环境中。光耦在这里扮演了
    晶台光耦 2025-01-08 16:03 66浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 172浏览
  • 故障现象一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。 故障诊断 用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-08 16:51 79浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 96浏览
  • 「他明明跟我同梯进来,为什么就是升得比我快?」许多人都有这样的疑问:明明就战绩也不比隔壁同事差,升迁之路却比别人苦。其实,之间的差异就在于「领导力」。並非必须当管理者才需要「领导力」,而是散发领导力特质的人,才更容易被晓明。许多领导力和特质,都可以通过努力和学习获得,因此就算不是天生的领导者,也能成为一个具备领导魅力的人,进而被老板看见,向你伸出升迁的橘子枝。领导力是什么?领导力是一种能力或特质,甚至可以说是一种「影响力」。好的领导者通常具备影响和鼓励他人的能力,并导引他们朝着共同的目标和愿景前
    优思学院 2025-01-08 14:54 74浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 127浏览
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 100浏览
我要评论
16
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦