色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

使用LTspice進行BUCK電源環(huán)路仿真實驗驗證

硬件工程師煉成之路 ? 來源:硬件工程師煉成之路 ? 作者:硬件工程師煉成之 ? 2022-05-09 10:37 ? 次閱讀

前面花了三節(jié)內(nèi)容,把Buck各個級的傳遞函數(shù)給推導(dǎo)出來了,只需要把它們相乘,就可以得到環(huán)路的開環(huán)傳遞函數(shù)了。

e9645c30-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

那有沒有辦法驗證它們是否正確呢?這一節(jié)就來干這個事情。

驗證方法

我打算使用LTspice進行仿真驗證,方法是這樣的:

1、搭好電路

使用分立器件搭建一個Buck電路,設(shè)定好輸入電壓,選定好電感,電阻,電容等器件。

2、根據(jù)公式直接畫波特圖

根據(jù)前面推導(dǎo)的公式,我們可以直接列出這個電路的開環(huán)傳遞函數(shù)的表達式,有了表達式,我們就可以直接根據(jù)表達式畫出波特圖。

3、測試得到波特圖

我們直接仿真前面搭建的buck電路,從FB輸入小信號,就跟我們現(xiàn)實中測試波特圖一樣,測量出環(huán)路的波特圖。

4、對比

如果根據(jù)公式得到的波特圖和測試出的波特圖一樣的話,就說明我們先前推出的公式是沒問題的,即完成了驗證。

下面開始驗證

搭建buck電路

e9739146-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

我們根據(jù)buck的系統(tǒng)框圖,搭建電路如下:

e990c266-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

鋸齒波RAMP使用電壓源產(chǎn)生,鋸齒波與放大和補償后的信號做比較就能得到PWM了。周期為10us,即開關(guān)頻率為100Khz,也就是說我這個buck的開關(guān)頻率固定為100Khz。

類似于我們常用的buck芯片,Vfb設(shè)定為0.8V,我搭建電路的時候,是想輸出3.3V電壓的,所以設(shè)定R3=10K,R2=31.25K,根據(jù)分壓,可以計算得到輸出電壓:Vout=0.8*(1+R2/R3)=3.3V

R5=100K,C2=2.2nF的取值我比較隨意,只是隨便試了幾個值,看輸出電壓能夠正常輸出我想要的值就沒有再改了,兄弟們也可以自己去試試別的值看看。

圖中除了電阻、電容、電感之外,還用到了PMOS管Si4403,高速比較器LT1720,放大器AD8031,這幾個器件選型也并沒有特別的挑選。不過需要注意,比較器不要用放大器替代,速度會不夠,無法正確的產(chǎn)生PWM信號。

我們運行下,輸出波形如下圖

e9a82a28-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

可以看到,輸出在3ms之后穩(wěn)定在3.3V,跟我們的設(shè)定值是一致的,說明這個搭建的電路算是正常跑起來了。

不過,也許會覺得剛上電的時候輸出電壓會飆到8V有問題,這個其實因為我們對初始狀態(tài)并沒有額外的處理。另外一方面,我們測量環(huán)路,只測量穩(wěn)定狀態(tài)時的,因此,我們只需要測上電3ms后的環(huán)路就行,也不影響我們的目的。

電路已經(jīng)搭起來了,那就進入第2步——根據(jù)公式得到波特圖。

根據(jù)公式直接畫波特圖

根據(jù)“兩種誤差放大器的傳遞函數(shù)”這一章節(jié)可知,反饋級和誤差放大級的傳遞函數(shù)表達式如下:

e9bc8d42-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

代入到前面構(gòu)建的電路中就可以求得采樣和放大補償級的傳遞函數(shù)如下圖:

e9dad6bc-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

由前面章節(jié)“脈沖調(diào)制級傳遞函數(shù)Gpwm(s)”可知,傳遞函數(shù)表達式如下:

e9efd3aa-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

我構(gòu)建的電路的鋸齒波幅值為12V,即VM=12,所以調(diào)制級傳遞函數(shù)表達式為:

ea0df1be-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

再根據(jù)上一節(jié)“開關(guān)變換器的傳遞函數(shù)Gvd(s)”可知,開關(guān)級的傳遞函數(shù)Gvd表達式如下:

ea29b44e-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

這里面L為電感,C為輸出濾波電容,Vi為輸入電壓,R為負載。代入到我們構(gòu)建的BUCK電路,那么就是L為L1=33uH,C為C1=100uF,R為R1=1Ω,即Gvd表達式為:

ea40e2c2-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

好了,我們現(xiàn)在4個級的傳遞函數(shù)已經(jīng)求出來了,我們把它們?nèi)砍似饋砭褪情_環(huán)傳遞函數(shù)了。

ea528bd0-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

有了表達式,我們就可以直接畫出開環(huán)傳遞函數(shù)的波特圖了,這里我們可以直接使用LTspice就能達到目的,具體方法我專門寫了個小文章介紹,見下面鏈接。

如何使用LTspice畫已知傳遞函數(shù)的波特圖

我們使用LTspice直接畫出上面開環(huán)傳遞函數(shù)的表達式對應(yīng)的波特圖,需要代入電路圖中的各個參數(shù)值(L1=33uH,C1=100uF,C2=2.2nF,R1=1Ω,R2=31.25K,R5=100K)。

最終波特圖如下圖:

ea71688e-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

從圖中可以看到,穿越頻率是5.56Khz

eaaf9870-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

以上就是先計算出開環(huán)傳遞函數(shù)的公式,然后根據(jù)公式直接畫圖得到的波特圖。寫的比較啰嗦,主要是希望想親自試一下的同學(xué),能照著步驟很快能搞出結(jié)果來。

公式法已經(jīng)有了,下面使用測試的方法來得到波特圖。

測試得到波特圖

使用LTspice測試得到波特圖有點費勁,我在這里卡了很久,這也是我最近一段時間沒有更新的原因之一,不過最終也總算是在一位網(wǎng)友的幫助下解決了我的問題。

為了讓兄弟們不至于在這一步卡住,我盡量說得清楚一些。

測試得到波特圖的原理,其實就跟我們現(xiàn)實工作中拿儀器測試環(huán)路一樣。

通過給環(huán)路注入正弦波小信號,然后測量輸出信號,輸出信號與輸入信號幅度的比值就是環(huán)路的增益,兩者之間的相位差異就是環(huán)路的相移。

注意,小信號的頻率是變化的,因為我們的波特圖,描述的就是在不同頻率下,環(huán)路的增益和相移的關(guān)系。所以我們需要測量很多的頻點,分別測量每一個頻點對應(yīng)的增益和相移,然后將它們連成線,就構(gòu)成了波特圖。如果正弦波小信號只有一個頻率,那么只能得到一個點。

這是不是有點類似AD采樣?如果我們想得到非常平滑的曲線,那么就需要采樣更多的點,那么也就意味著更高的采樣率。

使用LTspice也是一樣,如果參數(shù)設(shè)置不合理,可能會造成仿真時間特別的長,這一點需要特別注意,我后面也會詳細介紹。

具體現(xiàn)實中怎么測試環(huán)路,我在B站上面看到一個視頻,說得還比較清楚,鏈接是這個:

https://www.bilibili.com/video/BV1tt4y117vL?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

感興趣可以去瞅瞅,還比較好

下面是視頻的一章截圖,測試原理是一目了然的了。

ead0e48a-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

以上就是現(xiàn)實工作中通過測試的方法得到波特圖的原理。

下面進入正題:LTspice如何通過測試方法,得到前面構(gòu)建的Buck電路的波特圖呢?

首先,在Vout與上面的分壓電阻之間加一個電壓源,用于注入正弦波小信號。注意,里面的頻率是一個變量freq,因為我們要測很多頻率點,幅度是20mV,不能太大,太大會影響電路正常工作。

電路圖如下圖所示:

eaf5577a-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

如果細心的話會發(fā)現(xiàn),我還加了一個0.01Ω的電阻R4,之所以加這個,就是我踩的一個坑。如果沒有R4,那么網(wǎng)絡(luò)a就和網(wǎng)絡(luò)out是一個網(wǎng)絡(luò),后面執(zhí)行的時候就一直有問題,所以這個R4僅僅起一個隔離的作用,不讓同一個網(wǎng)絡(luò)被取了兩次名字。

右面的spice命令加了很多,看著有點費勁,其實也不難,意思大致是這樣的:

.measAavgavgV(a)-----測量a點電壓平均值A(chǔ)avg.measBavgavgV(b)-----測量b點電壓平均值Bavg.measAreavg(V(a)-Aavg)*cos(360*time*Freq)-----測量a點交流電壓實部平均值A(chǔ)re.meas Aim avg-(V(a)-Aavg)*sin(360*time*Freq)-----測量a點交流電壓虛部平均值A(chǔ)im.measBreavg(V(b)-Bavg)*cos(360*time*Freq)-----測量b點交流電壓實部平均值Bre.measBimavg-(V(b)-Bavg)*sin(360*time*Freq)-----測量b點交流電壓虛部平均值Bim.measGainMagparam20*log10(hypot(Are,Aim)/hypot(Bre,Bim))-----測量增益.meas GainPhiparam mod(atan2(Aim,Are)-atan2(Bim,Bre)+180,360)-180-----測量相位

如果不懂也沒關(guān)系,只需要將電路上面的2個測量點命名為a和b,然后將這一段spice命令粘上即可。

Freq是頻率,是一個變量,因為會測量很多頻率點。

.paramt0=3m-----設(shè)置參數(shù)t0=3ms.tran0 {t0+20/freq}{t0}-----運行t0=3ms后開始測試,測試20個周期.step oct paramFreq 1K 10K 4-----測量頻率范圍為1K~10Khz,每倍頻程測量4個點

t0是系統(tǒng)開始運行到達到穩(wěn)定狀態(tài)所需要的時間長度。前面我們運行的時候,已經(jīng)知道了3ms后系統(tǒng)達到穩(wěn)定,所以我們這里設(shè)置為3ms。注意,不同的系統(tǒng)達到穩(wěn)定的時間是不同的,要根據(jù)實際情況來。不過也需要注意,設(shè)置太長會造成仿真時間太長。

頻率測量范圍我選定的是1K~10K,之所以是這個范圍,是因為我已經(jīng)提前知道了穿越頻率是5K左右,所以沒有把頻程設(shè)置很大,因為設(shè)太大會造成仿真時間比較長。當(dāng)然,兄弟們可以自己改一改試一試。

仿真運行

一切準備就緒,我們運行一下,基于當(dāng)前的設(shè)置,我計時了一下,運行時間大概是3分鐘(不同電腦配置可能不同)。

運行過程中,我們可以在窗口左下方看到仿真進度,左下角可以看到Run:1/15;

15表示的是會測量15個頻點,1表是正在測量第一個頻點。

eb148ed8-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

運行結(jié)束之后,波形窗口看不到任何波形,因為還需要操作下面幾步:

1、在波形窗口點擊鼠標右鍵,選擇“View”菜單下面的“SPICE Error Log”

eb338018-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

2、在彈出的log窗口里面,點擊鼠標右鍵,選擇“Plot .step’ed .meas data”,在彈出的窗口選擇“是”

eb503280-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

3、在彈出的窗口中點擊鼠標右鍵,選擇“View”菜單下面的“Visible Traces”

eb92113c-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

4、在彈出的窗口里面選擇“gain”,就可以生成波特圖了

ebb2393a-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

生成的波特圖如下:

ebcf9eb2-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

以上就是采用測試的方法得到波特圖的全過程了,有點繁瑣,我也是折騰了比較久,感興趣的同學(xué)可以自己玩一玩,相關(guān)源文件我文末會分享出來。

至此,公式直接畫出的波特圖和測試法得到的波特圖都已經(jīng)出來了,我們下面對比看看它們的差別。

波特圖對比

ebe799b8-cf2b-11ec-bce3-dac502259ad0.png

可以看到,二者波形基本一樣,驗證了我們開篇的目的:我們推導(dǎo)的傳遞函數(shù)是正確的。

小結(jié)

本節(jié)內(nèi)容就寫到這里了,主要是使用LTspice進行仿真驗證前面推導(dǎo)的公式,不過這個仿真相對于以前來說還是比較復(fù)雜的,需要折騰一下。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 開關(guān)電源
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6466

    文章

    8345

    瀏覽量

    482375
  • 函數(shù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    4333

    瀏覽量

    62709
  • buck電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    27

    文章

    484

    瀏覽量

    46485

原文標題:開關(guān)電源環(huán)路學(xué)習(xí)筆記(7)-BUCK電源環(huán)路仿真實驗驗證

文章出處:【微信號:gh_3a15b8772f73,微信公眾號:硬件工程師煉成之路】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    分享使用 LTspice 進行電源電路設(shè)計的技巧

    LTspice 是一款功能強大、簡單易用且免費的 SPICE 仿真工具,在業(yè)界得到廣泛應(yīng)用。 列出了用于電源電路設(shè)計的 LTspice 的典型用例,并提供了
    發(fā)表于 10-28 14:24 ?1.8w次閱讀
    分享使用 <b class='flag-5'>LTspice</b> <b class='flag-5'>進行</b><b class='flag-5'>電源</b>電路設(shè)計的技巧

    怎么使用LTspice教程進行噪聲分析?

    LTspice的一個功能是能夠?qū)﹄娐分械脑肼?b class='flag-5'>進行建模。本文介紹了用LTSPICE進行基本電路仿真之外的噪聲分析和結(jié)果顯示的基本知識。
    的頭像 發(fā)表于 10-02 16:33 ?2675次閱讀
    怎么使用<b class='flag-5'>LTspice</b>教程<b class='flag-5'>進行</b>噪聲分析?

    LTspice噪聲仿真要點

    這里是以LTspice為例看下如何進行噪聲仿真,以及相關(guān)要點。因為LTspice非常容易上手,最重要的,它是免費軟件,所以用它進行電路
    的頭像 發(fā)表于 11-01 11:24 ?5214次閱讀
    <b class='flag-5'>LTspice</b>噪聲<b class='flag-5'>仿真</b>要點

    教學(xué)驗證BUCK電路仿真驗證

    方案匹配您的科研/教學(xué)模式。今天為大家分享的是基于EasyGo實時仿真平臺的PPEC-HIL BUCK仿真實驗,并將其與BUCK電路的實際實驗
    發(fā)表于 09-05 10:47

    怎么用ADL5317進行multisim仿真實驗?

    怎么用ADL5317進行multisim 仿真實驗?沒找到spice model.
    發(fā)表于 11-23 08:10

    開關(guān)電源Buck電路)的小信號模型及環(huán)路設(shè)計

    開關(guān)電源Buck電路)的小信號模型及環(huán)路設(shè)計 摘要:建立了Buck電路在連續(xù)電流模式下的小信號數(shù)
    發(fā)表于 07-11 10:43 ?7600次閱讀
    開關(guān)<b class='flag-5'>電源</b>(<b class='flag-5'>Buck</b>電路)的小信號模型及<b class='flag-5'>環(huán)路</b>設(shè)計

    環(huán)路計算補償和仿真教材

    本示例從簡單的BUCK電路入手,詳細說明了如何進行電源環(huán)路的計算和補償,并通過saber仿真驗證
    發(fā)表于 03-15 15:04 ?0次下載

    BUCK電路與反饋環(huán)路設(shè)計

    這篇文章講什么? 主要講環(huán)路穩(wěn)定設(shè)計,或者說怎么算誤差放大器的參數(shù),略帶 buck 電路的其他方面。 為什么要講環(huán)路設(shè)計? 當(dāng)我還是一個電源初學(xué)者的時候,
    發(fā)表于 12-09 10:41 ?554次下載
    <b class='flag-5'>BUCK</b>電路與反饋<b class='flag-5'>環(huán)路</b>設(shè)計

    BUCK電路的環(huán)路計算補償仿真

    本示例從簡單的BUCK電路入手,詳細說明了如何進行電源環(huán)路的計算和補償,并通過saber仿真驗證
    發(fā)表于 04-24 15:05 ?224次下載
    <b class='flag-5'>BUCK</b>電路的<b class='flag-5'>環(huán)路</b>計算補償<b class='flag-5'>仿真</b>

    戴維南定理的驗證仿真實驗

    利用Multisim7軟件對電路圖進行仿真,利用自帶儀表測出電壓、電流值,與應(yīng)用戴維南定理計算出的電壓、電流值進行對比,驗證戴維南定理的正確性。
    發(fā)表于 02-18 11:55 ?11次下載

    電源技術(shù)的仿真實驗詳細資料說明

    本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是電源技術(shù)的仿真實驗詳細資料說明包括了:單相整流電路仿真實驗,全橋整流電路實驗,DC-DC 變換器實驗
    發(fā)表于 02-02 11:59 ?31次下載
    <b class='flag-5'>電源</b>技術(shù)的<b class='flag-5'>仿真實驗</b>詳細資料說明

    新型折線形共面EBG電源的噪聲抑制仿真實驗

    新型折線形共面EBG電源的噪聲抑制仿真實驗
    發(fā)表于 07-02 10:11 ?2次下載

    直流交流全橋逆變器仿真實驗報告

    直流交流全橋逆變器仿真實驗報告(現(xiàn)代電源技術(shù)基礎(chǔ)楊飛參考答案)-直流交流全橋逆變器仿真實驗報告? ? ? ? ? ? ?
    發(fā)表于 08-31 19:50 ?20次下載
    直流交流全橋逆變器<b class='flag-5'>仿真實驗</b>報告

    開關(guān)電源(Buck電路)的小信號模型及環(huán)路設(shè)計

    開關(guān)電源(Buck電路)的小信號模型及環(huán)路設(shè)計(實用電源技術(shù)答案)-開關(guān)電源(Buck電路)的小
    發(fā)表于 09-18 10:03 ?82次下載
    開關(guān)<b class='flag-5'>電源</b>(<b class='flag-5'>Buck</b>電路)的小信號模型及<b class='flag-5'>環(huán)路</b>設(shè)計

    LTspice仿真Buck輸出電壓反饋

    仿真電路如下圖所示,電路中的模型,一部分是從網(wǎng)絡(luò)上找的,剩下的使用LTspice自帶的模型。
    的頭像 發(fā)表于 03-10 15:22 ?4485次閱讀
    <b class='flag-5'>LTspice</b><b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>Buck</b>輸出電壓反饋
    主站蜘蛛池模板: 双性精跪趴灌满h室友4p| 国产在线精品视频二区| 99久久99久久精品国产片果冻| 人人看人人看| 精品香蕉99久久久久网站| 成人伦理影院| 无遮挡午夜男女XX00动态| 美女露出撒尿的部位| 99国产精品人妻无码免费| 校园刺激全黄H全肉细节文| 女bbbbxxx孕妇| 高hnp肉文| 99国产在线精品观看二区| 亚洲综合中文| 亚洲高清中文字幕免费| 久久久国产精品免费A片蜜芽广| 国产AV午夜精品一区二区入口| 91桃色污无限免费看| 野花韩国高清完整版在线观看5| 午夜宅宅伦电影网中文字幕| 热久久2018亚洲欧美| 秘密影院久久综合亚洲综合| 黄色直接观看| 超碰最新网站| 野花香在线观看免费观看大全动漫| 特污兔午夜影视院| 精品国产乱码久久久久久下载 | 欧美xxxx性喷潮| 伦理片秋霞免费影院| 精品无码乱码AV| 精品久久综合1区2区3区激情| 国产亚洲日韩另类在线观看| 国产精品无需播放器| 中文在线观看免费网站| 亚洲人成在线观看一区二区| 亚洲AV噜噜88| 强奷乱码中文字幕熟女免费| 久久毛片网站| 老妇xxxxbbbb| 麻豆产精品一二三产区区| 国产精品久久久久久人妻精品流|