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
  • 请移步 gitee 仓库 https://gitee.com/Newcapec_cn/LiteOS-M_V5.0.2-Release_STM32F103_CubeMX/blob/main/Docs/%E5%9F%BA%E4%BA%8ESTM32F103RCT6%E7%A7%BB%E6%A4%8DLiteOS-M-V5.0.2-Release.md基于STM32F103RCT6移植LiteOS-M-V5.0.2-Release下载源码kernel_liteos_m: OpenHarmon
    逮到一只程序猿 2025-02-27 08:56 204浏览
  • 2025年2月26日,广州】全球领先的AIoT服务商机智云正式发布“Gokit5 AI智能体开发板”,该产品作为行业首个全栈式AIoT开发中枢,深度融合火山引擎云原生架构、豆包多模态大模型、扣子智能体平台和机智云Aiot开发平台,首次实现智能体开发全流程工业化生产模式。通过「扣子+机智云」双引擎协同架构与API开放生态,开发者仅需半天即可完成智能体开发、测试、发布到硬件应用的全流程,标志着智能体开发进入分钟级响应时代。一、开发框架零代码部署,构建高效开发生态Gokit5 AI智能体开发板采用 “
    机智云物联网 2025-02-26 19:01 162浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 140浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 243浏览
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 166浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 128浏览
  • 应用趋势与客户需求,AI PC的未来展望随着人工智能(AI)技术的日益成熟,AI PC(人工智能个人电脑)逐渐成为消费者和企业工作中的重要工具。这类产品集成了最新的AI处理器,如NPU、CPU和GPU,并具备许多智能化功能,为用户带来更高效且直观的操作体验。AI PC的目标是提升工作和日常生活的效率,通过深度学习与自然语言处理等技术,实现更流畅的多任务处理、实时翻译、语音助手、图像生成等功能,满足现代用户对生产力和娱乐的双重需求。随着各行各业对数字转型需求的增长,AI PC也开始在各个领域中显示
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:08 267浏览
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 111浏览
  • 构建巨量的驾驶场景时,测试ADAS和AD系统面临着巨大挑战,如传统的实验设计(Design of Experiments, DoE)方法难以有效覆盖识别驾驶边缘场景案例,但这些边缘案例恰恰是进一步提升自动驾驶系统性能的关键。一、传统解决方案:静态DoE标准的DoE方案旨在系统性地探索场景的参数空间,从而确保能够实现完全的测试覆盖范围。但在边缘案例,比如暴露在潜在安全风险的场景或是ADAS系统性能极限场景时,DoE方案通常会失效,让我们看一些常见的DoE方案:1、网格搜索法(Grid)实现原理:将
    康谋 2025-02-27 10:00 258浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 141浏览
  • Matter 协议,原名 CHIP(Connected Home over IP),是由苹果、谷歌、亚马逊和三星等科技巨头联合ZigBee联盟(现连接标准联盟CSA)共同推出的一套基于IP协议的智能家居连接标准,旨在打破智能家居设备之间的 “语言障碍”,实现真正的互联互通。然而,目标与现实之间总有落差,前期阶段的Matter 协议由于设备支持类型有限、设备生态协同滞后以及设备通信协议割裂等原因,并未能彻底消除智能家居中的“设备孤岛”现象,但随着2025年的到来,这些现象都将得到完美的解决。近期,
    华普微HOPERF 2025-02-27 10:32 241浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 151浏览
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 426浏览
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 108浏览
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 154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