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如何提高系統瞬態響應,改進放大器的誤差?
如何提高系統瞬態響應,改進放大器的誤差?

近年來,許多改善電流模DC—DC瞬態響應方案被提出。例如文獻提出在補償電路引入新的零點和極點來抵消控制環路的零極點。雖然文中的轉換器獲得了足夠的相位裕度,但這種設想并沒有得到實驗的驗證。文獻提出了一種針對線性穩壓器的零極點跟蹤頻率補償,但由于控制策略不同,這種方法并不適合脈沖寬度調制(PWM)的控制環路。文獻提出了一種數字控制方案,但設計芯片的模數轉換部分開銷較大。

本文在分析電流模Buck型DC—DC環路穩定性的基礎上提出了一種新穎的控制策略。用采樣電路采樣電感電流,將所得值與一系列基準電壓進行比較,所得比較結果控制誤差放大器輸出級和補償電阻。這樣就實現了系統...詳細閱讀>>

干貨"title="干貨" 干貨

瞬態響應,指系統在某一典型信號輸入作用下,其系統輸出量從初始狀態到穩定狀態的變化過程。瞬態響應也稱動態響應或過渡過程或暫態響應。瞬態響應好的器材應當是信號一來就立即響應,信號一停就戛然而止,決不拖泥帶水。

電源技術和應用中電源瞬態響應被你忽略了嗎?

電源技術和應用中電源瞬態響應被你忽略了嗎?

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電源是所有電子產品和設備的能量供應站,若是電源本身存在缺陷,提供能量就會出現毛病。例如,在電源技術和應用中電源瞬態響應容易被忽略,那么,應該怎樣去檢查和改進呢?詳細閱讀>>

【電源設計小貼士25】:改善負載瞬態響應2

【電源設計小貼士25】:改善負載瞬態響應2

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本文是《電源設計小貼士23》的后續文章。它著重介紹如何使用TL431分路穩壓器關閉隔離電源的反饋環路。本文章討論了一種擴展電源控制環路帶寬以改善瞬態負載及線路響應的方法。 詳細閱讀>>

改善電源負載瞬態響應性能的設計方法

改善電源負載瞬態響應性能的設計方法

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電子電路一般都需要一個即使在負載電流發生瞬變時,輸出電壓也能維持在特定容差范圍內的電壓源,以確保電路的正常工作。設計工程師必須在理解瞬態響應原理的基礎上,利用正確的設計思路才能以較低的成本改善電源的瞬態響應性能。詳細閱讀>>

【電源設計小貼士10】:輕松估計負載瞬態響應

【電源設計小貼士10】:輕松估計負載瞬態響應

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電源設計小貼士我們已經講了9個了,對大家在設計電源時一定起到了幫助。今天介紹一種通過了解控制帶寬和輸出濾波器電容特性估算電源瞬態響應的簡單方法。該方法充分利用了這樣一個事實,即所有電路的閉環輸出阻抗均為開環輸出阻抗除以1加環路增益。詳細閱讀>>

負載瞬態響應與靜態電流有何關系?

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負載瞬態響應與靜態電流有何關系?

大多數設計工程師都希望有一個理想的低壓降穩壓器(LDO),具有卓越的動態性能和低靜態電流,然而要實現這是具有挑戰性的。在我之前的博客《什么是低壓降穩壓器(LDO)的壓降?》中,我講解了什么是壓降,如何指定壓降以及公司的側壓降參數的產品陣容。這篇博客繼續這個系列,將聚焦負載瞬態響應及其與靜態電流的關系。詳細閱讀>>

【電源設計小貼士23】:改善負載瞬態響應

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【電源設計小貼士23】:改善負載瞬態響應

圖1顯示了一個離線隔離反向轉換器的典型示意圖。輸出電壓被向下分流,并與TL431的2.5V參考電壓比較。如果輸出電壓過高,TL431就會通過其負極分流電流。該分流電流的一部分會流經光耦合器二極管 (U2),并反射在光敏晶體管中。鏡像電流會增加R16的電壓,其降低了功率 MOSFET的峰值電流,從而使電源的輸出電壓降低。詳細閱讀>>

經典案例 經典案例
RL電路的瞬態響應

RL電路的瞬態響應

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在《模擬對話》2017年12月文章中介紹SMU ADALM1000 之后,我們希望將該系列續寫下去,介紹一些小的基本測量。本實驗活動的目標是通過脈沖波形研究串聯RL電路的瞬態響應并了解時間常數的概念。詳細閱讀>>

RC電路的瞬態響應

RC電路的瞬態響應

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在《模擬對話》2017年12月文章中介紹SMUADALM1000之后,我們希望進行一些小的基本測量,這是ADALM1000系列的第四部分。本實驗活動的目標是通過脈沖波形研究串聯RC電路的瞬態響應并了解時間常數的概念。詳細閱讀>>

詳解具超快瞬態響應和低功耗的有源整流器控制器

具超快瞬態響應和低功耗的有源整流器控制器

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LT8672 是一款有源整流器控制器,該器件 (與一個 MOSFET) 可在汽車環境中為電源提供反向電流保護和整流。在傳統上,這項工作是由一個肖特基二極管承擔完成的,相比之下,LT8672 的主動保護擁有一些優勢。詳細閱讀>>

便攜式消費類電子產品的深入發展對電源的要求越來越高,電流模DC—DC轉換器具有輸入范圍寬、轉化效率高、輸出功率大等優點,被廣泛應用于智能手機,PDA等便攜式電子產品中。由于這些移動設備的功能的不斷豐富,要求負載電流的動態范圍也越來越大,這就對供電電源的穩定性提出了更高的要求。

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