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環(huán)路補償原理及為什么要環(huán)路補償

硬件攻城獅 ? 來源:硬件攻城獅 ? 2024-11-19 11:04 ? 次閱讀
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1.概述

以前在電源公司時,老的工程師經(jīng)常說電源動態(tài)響應不行調(diào)調(diào)loop gain,然后一臉懵,啥是loop gain(說的就是環(huán)路補償)?看到他們設(shè)計的電路當時覺得好難好復雜,一直覺得電源設(shè)計最難的是環(huán)路設(shè)計和PCB設(shè)計。

既然這次趕鴨子上架,我就來好好總結(jié)下,后續(xù)也會對PCB布局布線進行總結(jié),當然完整設(shè)計的工程經(jīng)驗少,不足的后續(xù)在成長中繼續(xù)補充。

2.什么是環(huán)路補償?

這涉及到自動控制原理。首先說幾個概念。

開環(huán):指信號從輸入直接到輸出

閉環(huán):指信號從輸入到輸出后,又反饋到輸入。

傳遞函數(shù):輸出Vout/輸入Vin,后續(xù)簡稱傳函

開環(huán)傳遞函數(shù):閉環(huán)系統(tǒng)中,開環(huán)傳遞函數(shù)是指,斷開反饋后,正向傳遞函數(shù)G(S)*反饋傳遞函數(shù)H(S)

閉環(huán)傳遞函數(shù):G(s)/(1+G(s)*H(s))

環(huán)路補償指的是,在閉環(huán)系統(tǒng)中,在反饋上加入一種電路,用來補償系統(tǒng)在擾動時的性能不足,從而維持系統(tǒng)的穩(wěn)定或者較優(yōu)的狀態(tài)。補償電路一般是運放和電阻電容組成的電路。

3.為什么要環(huán)路補償?

3.1環(huán)路補償原因

對于電源而言,引起輸出變化的兩個因素主要是,輸入和負載的變化。而這兩者的變化,有可能導致輸出不穩(wěn)定,例如輸出電壓震蕩劇烈或者在一定的時間內(nèi)無法回到額定輸出電壓,這對電源來說都是致命的危害,所以要進行環(huán)路補償,使其面對外界干擾時可以無堅不摧。

總結(jié)來說,進行環(huán)路補償有以下兩個原因:

從穩(wěn)態(tài)考慮,希望輸入和負載變化時,輸出能回到穩(wěn)定值

從動態(tài)考慮,系統(tǒng)系統(tǒng)在受到干擾后,能快速回到穩(wěn)定值,并且超調(diào)值在可接受的范圍內(nèi)。

3.2環(huán)路穩(wěn)定依據(jù)

以上又涉及到下面幾個概念。相位裕量和幅值裕量主要表征的是穩(wěn)態(tài),帶寬主要表征的是動態(tài)。

幅值裕量:當相位為-180°時,開環(huán)增益與0dB的差,一般電源要求《-10dB。

相位裕量:開環(huán)增益為1,即0dB時,對應的相位與-180°之差??紤]到元件容差以及溫度對系統(tǒng)影響,一般要求》45°,相位裕量過低會欠阻尼,過高,會過阻尼。

幅值裕量一般與相位裕量相對應,-10dB對應60°。

這里想順便介紹下,為什么相位裕量越大,系統(tǒng)震蕩越小,反應越慢?這涉及到阻尼的概念。

回到自動控制原理。以二階系統(tǒng)為例說明。

阻尼有以下幾種情況

《0,單位階躍響應不穩(wěn)定,即響應發(fā)散

在(0,1)范圍內(nèi),有一對負實部共軛復根,單位階躍響應系統(tǒng)震蕩

=1,臨界阻尼,單位階躍響應無震蕩穩(wěn)態(tài)輸出

大于1, 過阻尼,單位階躍響應響應緩慢

二階系統(tǒng)的開環(huán)傳遞函數(shù)如下

從上式可以看出,相位裕量越大,阻尼越大,所以系統(tǒng)響應越緩慢。

帶寬:幅頻特性下,0頻率和幅值下降3dB的頻率之間的寬度。帶寬越寬,跟蹤控制信號的能力越強,表示反應速度越快。

穿越頻率:開環(huán)增益曲線穿過0dB的頻率點。一般選擇為開關(guān)頻率的1/5-1/10.

那么問題來了?為何比較點是增益為0dB,相位為-180°?

我們來看閉環(huán)的傳函

分母為0時,傳函無窮大。在這種情況下,一個固定的輸入導致輸出無窮大,這對實際系統(tǒng)來說,太可怕,這種情況下,系統(tǒng)就是不穩(wěn)定的。分母為0要保證以下兩點

而進行環(huán)路補償?shù)哪康?,就是保證以上兩個條件永遠不能滿足。

4.如何進行環(huán)路補償?

4.1 補償器的特點

上一節(jié)說明了補償器的根本目的,就是保證開環(huán)傳函的分母永遠不能為0,也就是說增益要盡可能的遠離0dB,相角要盡可能的遠離-180°。

補償器的目標:

穿越0dB時,斜率為-1,這個可保證環(huán)路帶寬不至于過小。

抵消電容ESR帶來的影響

高頻要衰減的足夠快,用來抑制高頻噪聲

增益要足夠大,使得系統(tǒng)調(diào)節(jié)的快,且穩(wěn)態(tài)精度小

提高系統(tǒng)的階數(shù),消除穩(wěn)態(tài)誤差

所以一個成熟的開關(guān)電源補償器應該包括以下幾點:

一個為0的極點,簡稱零極點。作用是相當于加入積分器,可保證增益。

兩個零點,位于LC雙極點的附近,用來抵消LC極點帶來的影響

一個極點,位于電容ESR帶來的零點處,用于抵消ESR帶來的影響。因為電容ESR帶來的影響不是固定的,會受外界因素的影響,所以需要抵消其影響。

一個高頻極點,用來讓高頻信號衰減的更快。

什么時候抵消零點,什么時候抵消極點,抵消哪種零點和極點,為什么要這樣抵消?

為了弄清楚以上問題,我們必須明白零極點對系統(tǒng)帶來哪些影響。

4.1.1 極點的影響

極點:開環(huán)傳遞函數(shù)中,分母為0的點。

極點對傳函的影響如下:

每增加一個極點,相位就減小-90°。我們平時見的低通濾波器就是單極點系統(tǒng)。

影響特征根,對應運動模態(tài)

導致增益下降

4.1.2 零點的影響

零點:開環(huán)傳遞函數(shù)中,分子為0的點。

極點對傳函的影響如下:

每增加一個極點,相位就增加+90°。

影響運動模態(tài)對應的比例

導致增益上升,系統(tǒng)響應加快。

零極點的影響導致了在低頻時增益大,高頻時增益小,所以增益曲線呈下降趨勢,可以看成一個低通濾波器,這也可以與穿越頻率決定環(huán)路響應快慢對應起來,因為穿越頻率越大,輸入信號通過的頻率越多,越能還原原本的波形,所以響應快。

4.2 補償器的分類

補償器一般有三種:單極點補償,雙極點單零點補償,三極點雙零點補償。極點數(shù)總是多于零點數(shù),這樣可提高系統(tǒng)的階數(shù),保持穩(wěn)定。

1. 單極點補償(type I)

傳遞函數(shù)如下:

2. 雙極點單零點(type II)

適用于功率部分只有一個極點的補償。如:所有電流型控制和非連續(xù)方式電壓型控制。

3. 三極點雙零點(type III)

適用于輸出帶LC諧振的拓撲,如所有沒有用電流型控制的電感電流連續(xù)方式拓撲。

4.3 buck電路的環(huán)路設(shè)計

設(shè)計環(huán)路的基本步驟如下:

根據(jù)已知參數(shù)確定功率級傳函

確定穿越頻率(一般為開關(guān)頻率的1/10)

確定補償器的類型

計算電阻電容參數(shù)

下面對兩種控制型的buck電路環(huán)路進行設(shè)計介紹。

4.3.1 電壓控制型

電壓控制型buck電路是指,用buck的輸出電壓作為反饋,進行比較后產(chǎn)生PWM波。一般采用typeIII補償器進行補償。

下面是電壓型buck電路的原理框圖,包括pwm產(chǎn)生電路,主功率電路,輸出濾波,誤差放大器。

PWM產(chǎn)生電路的傳遞函數(shù)為Gpwm=D/Vcomp:

Vram是三角波的峰峰值。

主功率電路的傳函為:Vo/D=Vin

LC濾波電路(加上電容的ESR)的傳函為:

電容的ESR帶來的零點頻率為Wesr=1/(ESR*C)

所以從誤差放大器出來到Vo的傳函為:

下面進入誤差放大器的設(shè)計。

1)求出原傳函的零極點

2)確定穿越頻率為開關(guān)頻率的1/10

3)讓補償器的零點等于傳函的LC極點,選擇合適的電阻電容

4)讓補償器的某一極點等于電容esr帶來的零點,確定電阻電容

5)高頻極點為穿越頻率,確定電阻電容

6)重新求相位裕量以及幅值裕量

4.3.2 電流控制型

電流型buck電路是指,不僅采用電壓作為電壓負反饋,而且還要電感電流(一般是峰值電流)作為電流反饋,由于是電感電流,所以少了一個L帶來的極點,一般采用typeII型補償器進行補償。

PWM產(chǎn)生電路的傳遞函數(shù):Vc/iL=Rs,Rs為mos電流的采樣電阻

主功率回路+濾波電路傳函:

所以從電壓誤差放大器出來的傳函為

接下來的誤差放大器的設(shè)計步驟,與上一節(jié)電壓控制型誤差放大器設(shè)計步驟一致。

電流型buck的優(yōu)點是補償電路簡單,響應快,但是缺點是容易出現(xiàn)次諧波震蕩,需要加入斜坡補償。

下面介紹次諧波震蕩和斜坡補償。

(1)次諧波震蕩

次諧波震蕩:一般出現(xiàn)在電流控制模式下,電流連續(xù)且占空比大于50%,出現(xiàn)1/2的頻率。

產(chǎn)生原因:占空比大于50%后,電流上升時間大于下降時間,使得還未下降到初始值就進入電流上升期,由于到達峰值電流時間短,所以占空比縮小,這樣看起來出現(xiàn)大小波的情況,也就是次諧波。若出現(xiàn)擾動,系統(tǒng)會不穩(wěn)定。

這樣看來,重載比輕載容易出現(xiàn)次諧波振蕩,因為同樣輸入條件下,重載要的占空比大。

要求電流上升斜率大于下降斜率,否則會不穩(wěn)定,推論如下,m1是電感電流的上升斜率,m2是電流的下降斜率

(2) 斜坡補償

在電流上疊加一個負的固定斜坡的電流,減少電流環(huán)在1/2諧波的增益。實質(zhì)是使得電流控制模式看起來更像電壓控制模式,因為電壓控制模式就是采用固定斜坡的鋸齒波。

如上圖所示,在控制電壓上,疊加一個下降斜率為m3的斜坡,這會使得電流上升時間縮短,下降時間延長,只要保證m3》m2/2系統(tǒng)就能穩(wěn)定。為了方便,在buck電路中,選擇m3=m2=Vo/L

斜坡補償后,偏差會越來越小。

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原文標題:環(huán)路補償介紹

文章出處:【微信號:mcu168,微信公眾號:硬件攻城獅】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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