基于脉冲负载的开关电源设计与实现【yobo体育app下载】

本文摘要:摘要:基于脉冲阻抗的开关电源在毫米波系统中被广泛使用。

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摘要:基于脉冲阻抗的开关电源在毫米波系统中被广泛使用。分析了脉冲阻抗的原理,探讨了影响脉冲电源输入电压的各种因素,明确提出了分析脉冲电源的基本方法。以这些方法为基础,在非隔离和隔离两种情况下,对流动结构对脉冲阻抗的影响进行了更全面的评价,并明确提出了相应的脉冲阻抗的多体结构。

利用该方案设计了实验电路。建模和实验电路测试结果表明,分析设计符合要求。第一章随着毫米波技术的发展,对开关电源的性能提出了更高的拒绝。

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电源拒绝系统除了具有输入电压精度高、输入纹波低、输入太小等特点外,还拒绝电源缓慢的动态调用。动态调用指标对应于电源脉冲阻抗问题。由于开关电源的响应速度有限,对于可变阻抗,电源系统不能及时请求输入更改,导致输入电压下降。在用作脉冲阻抗的电源系统中,要保持输入电压稳定是非常困难的。

本文通过对脉冲阻抗机理的理论分析,对传统开关电源歧管结构进行分析、建模和计算,发现了不同结构之间脉冲阻抗构建的差异。得到需要构建中小型脉冲阻抗的多体结构。通过设计实例证明了结构的优点。

2脉冲阻抗原理和建模2.1脉冲阻抗原理基于脉冲阻抗的开关电源结构如图1右图所示。整个结构由输出电压VIN、功率转换PWM、输入滤波器导体L和输入滤波器容量C、脉冲功率G、阻抗RLOAD组成。滤波器电容器包括等效电阻Cesr的导体Cesl。基于图1脉冲阻抗的开关电源电路的基本原则是,PWM控制装置将输出电压VIN切换到相同的输入VOUT,输入连接到PMOS电源管,通过脉冲信号将功率传输到阻抗。

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这时流向阻抗RLOAD的电流是脉动。控制脉冲后,电源G通,阻抗电流开始线性减少,如图2右侧所示。

输入电流从0A开始,在Tr时间内下降到相同的输入电流Iout。一般来说,Tr是纳秒级的。开关电源的电源频率通常是数百kHz。在这么短的时间内,开关电源的控制电路不会延迟,因此输入电压的变化会立即反映出来,不能将输出电源的能量传递到输入电容,从而补充阻抗在电容上消耗的能量。

也就是说,Tr时间内阻抗消耗的能量不能从电容中提取。图2阻抗电流下降计时应是电容器在高频下与电容和电阻、电感的串行模型等效,因此Tr期间阻抗电容器的电压下降到与电容器等效电阻、等效电感的组合的结果。

电荷大于公式(1),电容产生的跌落电压((2)表达式:表达式响应电流下降过程中三角形的面积。抵抗引起的下降可以在(3)仪式上得到。电感发生的下降可以在(4)仪式上得到。

Tr期间阻抗变异引起的输入电压下降如下:阻抗电流超过最大值时,电容器的电压下降,直到反馈系统开始工作为止,电感的平均电流等于阻抗电流,电容器上的电压开始下降。反馈系统开始工作,反馈系统的响应速度不同。也就是说,整个电源环路的比特率各不相同。假设整个循环的交叉频率为f。

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输入电压的下降可以通过交叉频率F的输入滤波电容的容差来计算。

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