模塊化設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)電源,全方位精確計(jì)算環(huán)路模塊。
以反激為例,采用mathcad軟件全面精確計(jì)算環(huán)路參數(shù),確保100%的可靠性。
主電路部分請(qǐng)參看下帖:
【原創(chuàng)】精確計(jì)算開(kāi)關(guān)電源-最優(yōu)化開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)大揭秘
模塊化設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)電源,全方位精確計(jì)算環(huán)路模塊。
以反激為例,采用mathcad軟件全面精確計(jì)算環(huán)路參數(shù),確保100%的可靠性。
主電路部分請(qǐng)參看下帖:
【原創(chuàng)】精確計(jì)算開(kāi)關(guān)電源-最優(yōu)化開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)大揭秘
以最簡(jiǎn)單的反激電路為例,計(jì)算電源的環(huán)路。揭開(kāi)電源設(shè)計(jì)中環(huán)路設(shè)計(jì)的面紗:原來(lái)環(huán)路計(jì)算是如此簡(jiǎn)單?
按照以下3部分講述:
A、主電路的小信號(hào)傳遞函數(shù)(13貼)
A1、功率濾波電路(13貼)
A2、反激電路(15貼)
B、控制電路的小信號(hào)傳遞函數(shù)(17貼)
B1、比例積分PI調(diào)節(jié)(17貼)
B2、隔離光耦(20貼)
B3、控制芯片(22貼)
C、總的開(kāi)環(huán)小信號(hào)傳遞函數(shù)(24貼)
A2、反激電路
這是主電路第1部分的采用電流峰值控制的反激電路的小信號(hào)模型的一些參數(shù)。
6個(gè)參數(shù),其實(shí)只有2個(gè)參數(shù)是需要的,其它的只是列出來(lái)而已,別無(wú)他意。
由于電流連續(xù)CCM與電流斷續(xù)DCM模式的小信號(hào)模型不一樣,所以采用分段函數(shù)做了一個(gè)統(tǒng)一,由軟件自行判斷采用哪個(gè)模式,同時(shí)從最后的結(jié)果來(lái)看,也幾乎是平滑過(guò)渡的,所以電源在CCM、DCM切換時(shí),是不會(huì)有任何可靠性問(wèn)題產(chǎn)生的(雖然很多教科書(shū)會(huì)說(shuō)DCM比CCM更容易控制,其實(shí)不然)。
B、控制電路的小信號(hào)傳遞函數(shù)
B1、比例積分PI調(diào)節(jié)
控制電路的傳遞函數(shù)部分,主要包括比例積分調(diào)節(jié)(PI調(diào)節(jié)),即RC調(diào)節(jié)。
這個(gè)電路采用431(看作運(yùn)算放大器)的RC串聯(lián)調(diào)節(jié)即可(并不用再并聯(lián)一個(gè)C,軟件中的Cc并不需要,在這里設(shè)了一個(gè)1pF,這個(gè)值幾乎可以忽略)。
這里標(biāo)紅是需要人為調(diào)節(jié),再看最終的開(kāi)環(huán)增益是否滿足可靠性要求,如果不滿足,就需要重新調(diào)節(jié)標(biāo)紅的部分,直到滿足。這也是mathcad這個(gè)軟件能夠?qū)崟r(shí)計(jì)算的優(yōu)點(diǎn)。