小编推荐:利用simplis来验证环路理论之DCM

最新更新时间:2013-12-26来源: 电源网关键字:simplis  DCM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

现在来看一下DCM的Buck

占空比依然为0.5,输出负载为100欧姆,工作频率为500Khz。

先来计算Re,根据公式,可以得到Re=80,那么M=0.66,输出电压V=0.66*50=33,就可以算出直流增益(从占空比到输出)Gd0=30.5db;

低频极点为12.6Hz,由ESR带来的零点,依然是16Khz;如果从应用角度来说,到这里就可以了。

如果从学术角度来说,还可以计算一下那个高频极点,其计算结果为618Khz。

如此高的频率已经超过了开关频率,而实际上的低频小信号模型,前提是要远远低于开关频率。

而模型本身,在接近或者超过开关频率的情况下,已经完全不准确了,所以这个结果已经没有实际意义。

看一下仿真的结果:

仿真结果:

直流增益大概在30db,极点大概在10Hz左右;零点在10Khz~20Khz之间,可以说和理论非常的吻合。DCM Boost

占空比为0.5,输出负载为300欧姆;

先来计算:Re=80、M=2.5、V=125、Gd0=45.5db;极点位置为2.8Hz,当然,esr导致的零点依然在16Khz;计算一下高频极点和右半平面零点

极点:477KHz,RHP zero:318KHz所以可以把他们忽略了。

仿真结果:


DCM buckboost

根据上面的公式:Re=80、M=-1.58、V=-79、Gd0=44db,极点:3.18Hz

同样来看一下高频极点,503k;RHP零点,318K自然把他们忽略了

最后看一下结果


关键字:simplis  DCM 编辑:探路者 引用地址:小编推荐:利用simplis来验证环路理论之DCM

上一篇:工程师教你如何轻松让电路框图变为电路原理图
下一篇:工程师讲解:5V电源采用LM2995的转换器电路

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32

完成800万美元A轮融资,DCM和百度风投领投
36氪今日获悉,此前报道过的高科技创业公司阿丘科技(Aqrose)已完成800万美元A轮融资,由DCM、百度风投(BV)领投,长石资本和天使轮投资机构跟投。本轮融资将主要用于扩充研发和市场人员,以及打造工业机器人的视觉技术平台。 此前,阿丘科技获得英诺天使和臻云创投的千万元天使轮投资。 阿丘科技主要专注于CV & Robotics 底层技术的研发,并有两条主要的业务线——基于机器学习的视觉检测系统,和基于3D视觉的智能分拣系统。 在成立不到一年的时间内,阿丘科技将这些技术在多个场景中落地。 创始人黄耀表示,公司将继续加大机器学习、3D视觉和Robotics等基础技术的研发和储备。 短期内聚焦质检和分拣两大业务线,重点应用于3C电
[半导体设计/制造]
DCM反激式PFC转换器
  和BooST PFC转换器一样,反激式PFC转换器工作在DCM模式时的固有特点是:输出电压调节采用电压型PWM控制时9稳态占空比Du为常数(即导通时间TON为常数),输人电流接近于正弦波。因此,控制电路中无须乘法器和电流控制,就可以实现功率因数校正。   图1(a)所示为DCM反激式PFC转换器的原理图,它是一个单环电压反馈PWM控制系统。图1(b)所示为工频半周期内,在高频PWM开关控制下的输人电流波形。开关电流iv呈三角波形,虚线为电流峰值iP的包络线,实线为一个开关周期内开关电流平均值iV(av)曲线。   式中 Udc——整流输入电压。               由式(8-22)可知,DCM反激式PFC转
[电源管理]
<font color='red'>DCM</font>反激式PFC转换器
FPGA DCM时钟管理单元原理简介
DCM概述 DCM内部是DLL(Delay Lock Loop(?)结构,对时钟偏移量的调节是通过长的延时线形成的。DCM的参数里有一个PHASESHIFT(相移),可以从0变到255。所以我们可以假设内部结构里从clkin到clk_1x之间应该有256根延时线(实际上,由于对不同频率的时钟都可以从0变到255,延时线的真正数目应该比这个大得多)。DCM总会把输入时钟clkin和反馈时钟clkfb相比较,如果它们的延时差不等于所设置的PHASESHIFT,DCM就会改变在clkin和clk_1x之间的延时线数目,直到相等为止。这个从不等到相等所花的时间,就是输出时钟锁定的时间,相等以后,lock_flag标识才会升高。
[工业控制]
FPGA <font color='red'>DCM</font>时钟管理单元原理简介
Vicor 推出两款采用 ChiP 封装的全新DC-DC 转换器 - DCM
采用 ChiP 封装的 DCM 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成隔离式 DC 输出。这款 DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入线路范围内始终提供高效率。模块化 DCM 转换器和下游 DC-DC 产品支持高效配电,从而可在各种未稳压电源与负载点之间提供优异的电源系统性能和连接性。 Vicor 面向无人机、地面车辆、雷达、运输与工业控制等各类应用新增一款采用 3623 ChiP 封装(1.52 x 0.90 x 0.29 英吋)、额定输入电压为 30V 的全新模块(电压范围 9V-50V)。这款转换器支持 15 V 输出电压、160W 最大功率,可实现 404
[电源管理]
基于脉冲序列控制技术的降压型开关电源
  近年来, 随着电子技术和信息技术迅速发展,开关电源成为了电子工程领域应用和研究的热点。与线性电源相比,开关电源在效率、功率密度、成本等方面显示出了明显的优势,目前已经成为主要的DC-DC变换设备。对开关电源控制技术的研究也已成为电力电子技术领域中最为活跃的部分。   脉冲序列控制( PULSE T rain M, PT )是一种新型定频、非线性的电源控制技术。该技术利用脉冲控制器,根据开关电源的工作状态,按照一定规律通过高能量脉冲和低能量脉冲组成的脉冲序列对主电路进行控制。与传统的PWM 控制不同, PT 控制系统没有延迟环节,对变换器输入端或输出端出现的扰动具有较快的响应速度。   1 PT 工作原理及调制特性
[电源管理]
基于脉冲序列控制技术的降压型开关电源
VICOR 推出支持 ±1% 稳压的 DCM ChiP 系列
Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件,进一步壮大其采用 ChiP 封装的隔离稳压 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营。最新系列产品具有无与伦比的功率密度,高达 1,032 W/in3,可实现全工作范围±1%的精度要求。而之前的ChiP 封装的 DCM 系列为了支持大功率输出,可以采用多个DCM模块并联阵列,其输出电压精度为 ±3%。 DCM ChiP 可将未稳压的宽范围输入电压,转换成隔离稳压的 DC 输出,而 DCM 转换器则可利用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,在其整个输入电压范围内始终如一地提供高效率。 支持负载点应用 最新 DCM 系列初始额定输入电压为 28V、270V 及 275V。这
[电源管理]
VICOR 推出支持 ±1% 稳压的 <font color='red'>DCM</font> ChiP 系列
Vicor面向工业与通信等各类应用最新推出两款模块
摘要: 采用 VIA 封装的 DCM 是增强型模块化 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成稳压的隔离式高效率输出,功率密度远远高于同类竞争产品。新款 DCM 可为电源系统工程师提供具有更高 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制以及二级参考控制接口功能性的更好砖型解决方案,可充分满足微调、启用以及远程感测应用的需求。针对板载安装和底盘安装提供两种配置。 Vicor 面向包括工业与通信在内的各种应用新增两款模块:采用 3414 VIA 封装(3.38 x 1.40 x 0.37 英吋)并支持 28V/320W 输出且额定输入电压为 48V 的模块(电压范围为 36-75V);采用 3714 VIA 封装(3.75 x
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved