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反激直流稳压电源时遇到这个问题,一路输出稳定性---
很多人做反激直流稳压电源时都遇到这个问题,一路输出稳定性---,但多路输出时没有直接取反馈的路的电压会随其他路的负载变化而剧烈变化,这是什么原因呢?
原来,在mos关断,次级输出时能量的分配是有规律的,它是按漏感的大小来分配,具体是按匝比的平方来分配这个可以证明,把其他路等效到一路就可得出结果如:5v 3匝,漏感1uh,12v 7匝,如果漏感为7/3平方*1=5.4uh,则两路输出的电流变化率是一样的,没有交叉调整率的问题,但如果漏感不匹配时,就会有很多方面影响到输出调整率:
1.次级漏感,这是明显的;
2.输入电压,如果设计不是很连续,则在高压时进入dcm状态,dcm时由于电流没有后面的平台,漏感影响更---。
噪音来源于pcb设计/电路振荡/磁元件
噪音来源于pcb设计/电路振荡/磁元件三方面:
1电路振荡,电源输出有很大的低频稳波。多是电路稳定余度不够引起。理论上可以用系统控制理论中的频域法/时域法或劳斯判据做理论分析。现在;可以用计算机方法方便的验证电路稳定性,以避免自激振荡发生,有多款软件可以用。并非直流时候不需要考虑,事实上,所有电源都有一个驱动能力,在满足驱动能力的前提下,电源输出可保持相对稳定。对于已经做好的电路,可以增加输出滤波电容或电感/改变信号反馈位置/增加pi调节的积分电容/减少开环放大倍数等方法---。
2pcb设计
a主要是emi噪音引起,射频噪音调整pi调节器,使输出误差信号中包含扰动。主要查看高频电容是否离开关元件太远,是否有大的c形环绕布线等等...
b控制电路的pcb线至少有两点以上和功率电路共用。pcb覆铜线并非理想导体,它总是可以等效成电感或电阻体,当功率电流流过了和控制回路共用的pcb线,在pcb上产生电压降落,控制电路各节点分散在不同位置时,功率电流引起的电压降对控制网络家入了扰动,使电路发出噪音。在光电池中,非静电力是光生伏打效应的作用,光电池供电时,光能转化为电能和焦耳热。这显现多发生在功率地线上,注意单点接地可以---。
3磁元件
磁材有磁至应变的特点,漆包线也会在泄露磁场中受到电动力的左右,这些因素的共同作用下,局部会发生泛音或1/n频率的共振。改变开关频率和磁元件浸漆可以---。
这是我平时的一点小经验,试试。
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