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时间:2021年07月01日 来源:

    给补偿网络增加一个零点fZ,开环传递函数就会产生足够的超前相移,保证系统有足够的裕量;在大于零点频率的附近增加一个极点fP,并且为了克服稳态误差大的缺点,可以加入倒置零点fL,为此可以采用如图4所示的PID补偿网络。根据电路写出的PID补偿网络的传递函数为:在此我们通过使用Matlab中SISOTOOL工具来设计调节器参数,可得:首先确定PD调节器的参数,按设计要求拖动添加零点与极点,所得参数如图5加入PD补偿器之后的开环Bode图,相频裕度为52度,穿越频率5KHz,如图6所示:然后加入倒置零点,设计PID参数,如图7所示加入PID之后,低频段的增益抬高,稳态误差减小,如图8假设补偿网络中C1=1μF,依据前面的方法计算后,选用R1=94,R2=393,R3=12,C2=。由图8可以看出,补偿后,fc=5KHz,相位裕度ψm=52,高频段f>fp,补偿后的系统回路增益在fc处提升至0dB,且以-40dB/dec的斜率下降,能够有效地控制高频干扰。系统仿真图9为PID补偿的Buck变化器系统Psim仿真图图9PID补偿的Buck变化器系统Psim仿真图变换器仿真结果如图10所示验证加入扰动影响如图11,系统在,即并联一个约30欧姆的电阻;在。仿真结果:如果系统在突加10%负载电流扰动时,输出电压约有。对逻辑电路而言,可从输入端注入适当逻辑信号,逐级测量各输出是否正常。汕头史赛克STRYKERX8000冷光源更换高压包

    滤波电容电压逐渐下降,控制电路通过调整占空比依然可以实现额定的输出电压,直到电容电压下降到控制电路能调整的范围之外时,输出电压开始下降。图2ACDC开关电源原理框图我们通过举例来说明决定掉电保持时间的因素。假设一款Vo=5V、Po=20W、效率为η=,DC-DC部分可正常工作的比较低电压Vin_min=100V,电源内部输入滤波电容Cin=47uF。假设标称220Vac输入整流滤波后的电压为直流电压(实际有一定纹波),其值Vin_nor=308V,根据能量守恒有下式:*Cin*(Vin_mor2-Vin_min2)=⊿t*Po/η……(1)代入数值可得:⊿t=。从上式可以看到,⊿t与输入电容、AC输入电压、产品效率成正比,而与输出功率、DC-DC部分比较低工作电压成反比。在实际的工程环境中,输入电压是固定的。对某一款具体的AC-DC电源产品来说,内部输入滤波电容Cin、DC-DC部分比较低工作电压Vin_min、效率η都已无法改变,所以,电源本身的掉电保持时间无法改变。通过**调整,也无法改变产品的Vin_min和η,一个能调整的是在电源前端再接一级整流滤波,外接的滤波电容与电源内部的输入滤波电容是并联关系,等效增加了Cin,增加了掉电保持时间。如果电源前端加的滤波电容取100uF/400V。汕头史赛克STRYKERX8000冷光源更换高压包然后分析测得参数是否与被测电路原理相符,从而发现故障原因的方法。

    (连载三:系统的开环响应)开关电源的频域分析与综合设计(连载一:概述、与环路相关的基本概念)开关电源的频域分析与综合设计(连载二:电源系统控制原理)一、常见开环响应的类型:根据开环传递函数中是否包含RHP零点,将开关变换器分为两大类,即Buck家族(顺向式)变换器和Boost家族变换器。Buck家族(顺向式)变换器包括Buck、正激、推挽、半桥、全桥等开关变换器,输入能量与释放能量同时进行,即直接传输能量(变压器初级绕组与次级绕组同时流过电流),开环传递函数中不包含RHP零点。Boost家族变换器包括Boost、Buck-Boost、Flyback(反激)等开关变换器,开关导通时先储存能量,开关断开时对负载释放能量,即间接传输能量,开环传递函数中包含一个RHP零点。注意:工作于CCM的变换器会出现RHPZ;RHPZ在DCM的情况下消失,右半平面(RHP)零点频率位置随占空比变化而变化。二、变换器的小信号响应参数其中,D表示占空比,D'=1-D截止占空比,TSW表示开关周期,fSW=1/TSW表示开关频率,M=Vout/NVin表示变换比,N=NS/NP表示匝数比,Lout表示副边输出滤波电感,LP表示原边或磁化电感,Cout表示输出滤波电容,RESR表示输出滤波电容等效串联电阻,Vpeak表示PWM锯齿波峰值。

    应基于以下几点考虑:1静电容量;2额定耐压;3容值误差;4直流偏压下的电容变化量;5噪声等级;6电容的类型;7电容的规格。那么,是否有捷径可寻呢?其实,电容作为器件的**元件,几乎每个器件的Datasheet或者Solutions,都比较明确地指明了**元件的选择参数,也就是说,据此可以获得基本的器件选择要求,然后再进一步完善细化之。其实选用电容时不仅*是只看容量和封装,具体要看产品所使用环境,特殊的电路必须用特殊的电容。下面是chipcapacitor根据电介质的介电常数分类,介电常数直接影响电路的稳定性。NP0orCH(K<150):电气性能稳定,基本上不随温度﹑电压与时间的改变而改变,适用于对稳定性要求高的高频电路。鉴于K值较小,所以在0402、0603、0805封装下很难有大容量的电容。如0603一般大的10nF以下。X7RorYB(2000<K<4000):电气性能较稳定,在温度﹑电压与时间改变时性能的变化并不明显(?C<±10%)。适用于隔直、偶合、旁路与对容量稳定性要求不太高的全频鉴电路。Y5VorYF(K>15000):容量稳定性较X7R差(?C<+20%~-80%),容量﹑损耗对温度、电压等测试条件较敏感,但由于其K值较大,所以适用于一些容值要求较高的场合。由于市场的竞争,设备供应厂商售后服务体系逐步完善。

    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。在分析运放电路工作原理时,首先请各位暂时忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入……暂时忘掉那些输入输出关系的公式……这些东东只会干扰你,让你更糊涂﹔也请各位暂时不要理会输入偏置电流、共模控制比、失调电压等电路参数,这是设计者要考虑的事情。我们理解的就是理想放大器。一定要遵循医疗设备维修保养制度有一定的了解。汕头史赛克STRYKERX8000冷光源更换高压包

特别是在买了保修之后,对本院技术人员的依赖性越来越小。汕头史赛克STRYKERX8000冷光源更换高压包

    手机要求更高的传输速率和更高的性能;基带处理器要求高速度、低电压;LCD模块要求低厚度()、大容量电容。而汽车环境的苛刻性对多层陶瓷电容更有特殊的要求:首先是耐高温,放置于其中的多层陶瓷电容必须能满足150℃的工作温度;其次是在电池电路上需要短路失效保护设计。也就是说,小型化、高速度和高性能、耐高温条件、高可靠性已成为陶瓷电容的关键特性。陶瓷电容的容量随直流偏置电压的变化而变化。直流偏置电压降低了介电常数,因此需要从材料方面,降低介电常数对电压的依赖,优化直流偏置电压特性。应用中较为常见的是X7R(X5R)类多层陶瓷电容,它的容量主要集中在1000pF以上,该类电容器主要性能指标是等效串联电阻(ESR),在高波纹电流的电源去耦、滤波及低频信号耦合电路的低功耗表现比较突出。另一类多层陶瓷电容是C0G类,它的容量多在1000pF以下,该类电容器主要性能指标是损耗角正切值tgδ(DF)。传统的贵金属电极(NME)的C0G产品DF值范围是(~)×10-4,而技术创新型贱金属电极(BME)的C0G产品DF值范围为(~)×10-4,约是前者的31~50%。该类产品在载有T/R模块电路的GSM、CDMA、无绳电话、蓝牙、GPS系统中低功耗特性较为明显。较多用于各种高频电路。汕头史赛克STRYKERX8000冷光源更换高压包

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