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利用改進(jìn)型CCM小信號模型預(yù)測有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器的環(huán)路穩(wěn)定性

作者: 時(shí)間:2013-11-25 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

3、反饋環(huán)路的傳輸函數(shù)

在UCC2897X應(yīng)用中,電壓補(bǔ)償電路大多與圖3所示電路一起使用。

本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/258472.htm



圖3電壓補(bǔ)償電路

OPTO建模,對獲得反饋環(huán)路傳輸函數(shù)最為重要。正常情況下,準(zhǔn)確建模取決于兩個(gè)參數(shù)。第一個(gè)參數(shù)為OPTO的CTR,它取決于其穩(wěn)定值,并可輕松求解得到。很多時(shí)候,第二個(gè)參數(shù)有些難以得到,因?yàn)槠渚哂懈哳l特性。



圖4開關(guān)時(shí)間對比SFH690BT相關(guān)負(fù)載電阻

但是,影響這種高頻特性的最重要參數(shù)為RL和Cin.Cin是指內(nèi)部電容;我們假設(shè)在電流控制電流源輸出端之間添加它,以進(jìn)行瞬態(tài)分析。根據(jù)下列公式計(jì)算Cin:



在這種Ic為1mA的應(yīng)用中,我們可以假設(shè)Tr約為40u,則Cin為:

由上面結(jié)果,我們可以選擇Cin為10n.

則反饋傳輸函數(shù)為:



因此,閉合總傳輸函數(shù)為:



利用下列函數(shù)使環(huán)路閉合:



使用MathCAD繪制結(jié)果為:



圖5閉合環(huán)路的總電壓計(jì)算結(jié)果

4、使用仿真驗(yàn)證

為了論證上面?zhèn)鬏敽瘮?shù)的有效性,我們基于EVM應(yīng)用方案創(chuàng)建典型電路基礎(chǔ)上建立了一個(gè)UCC2897A仿真模型。電路參數(shù)與EVM BOM的基本一致。



圖6驗(yàn)證仿真電路

圖7到圖9顯示了計(jì)算與仿真之間的對比情況。



圖7 38Vdc輸入和3.3V/30A輸出工作狀態(tài)下計(jì)算與測量總電壓環(huán)路曲線圖比較



圖8 48Vdc輸入和3.3V/30A輸出工作狀態(tài)下計(jì)算與測量總電壓環(huán)路曲線圖比較



圖9 72Vdc輸入和3.3V/30A輸出工作狀態(tài)下計(jì)算與測量總電壓環(huán)路曲線圖比較



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