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LTspice開關(guān)調(diào)節(jié)器的閉環(huán)控制
- 了解如何在LTspice中模擬具有電壓控制PWM波形的開關(guān)電壓調(diào)節(jié)器。我最近的文章使用LTspice電路模擬來探索不同開關(guān)穩(wěn)壓器拓?fù)涞墓δ芎托阅?。這些文章集中在功率級上,功率級包含將輸入電壓轉(zhuǎn)換為更高或更低輸出電壓的基本組件。然而,只有當(dāng)功率級與控制電路相結(jié)合時(shí),它才能成為真正的調(diào)節(jié)器。該控制電路通過監(jiān)測VOUT并調(diào)整控制開關(guān)的信號的占空比或頻率來幫助維持指定的輸出電壓。輸出電壓被反饋到調(diào)節(jié)器中,并用于調(diào)節(jié)影響輸出幅度的信號。當(dāng)我提到閉環(huán)控制時(shí),這就是我的意思。在本文中,我將解釋如何在LTspice中模擬
- 關(guān)鍵字: LTspice 開關(guān)調(diào)節(jié)器 閉環(huán)控制 PWM
關(guān)于逆變降壓升壓轉(zhuǎn)換器的所有內(nèi)容
- 了解反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,一種設(shè)計(jì)用于處理不穩(wěn)定輸入電壓的開關(guān)電壓調(diào)節(jié)器。對于電路設(shè)計(jì)者來說,基于電感器的開關(guān)模式電壓轉(zhuǎn)換是一項(xiàng)必不可少的技術(shù)。它允許我們通過高效緊湊的電路實(shí)現(xiàn)降壓和升壓調(diào)節(jié),而不會在過程中引入過多的復(fù)雜性。我在前面的文章中介紹了降壓和升壓調(diào)節(jié)器,今天我們將了解另一種基本的開關(guān)調(diào)節(jié)器拓?fù)洌悍聪蚪祲?升壓轉(zhuǎn)換器。當(dāng)我在本文中使用術(shù)語basic時(shí),我指的是由輸出電容以及一個(gè)電感器、一個(gè)開關(guān)和一個(gè)二極管組成的電路?,F(xiàn)在我提到這一點(diǎn),是為了解釋為什么本文只介紹反向降壓-升壓架構(gòu),而不包括四開關(guān)降壓
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選擇用于降壓開關(guān)調(diào)節(jié)器的電感器(續(xù))
- 是否挑選降壓開關(guān)調(diào)節(jié)器的組件?學(xué)習(xí)如何在選擇電感器時(shí)考慮電感值和電感器電流。本系列的上一篇文章介紹了如何選擇降壓開關(guān)調(diào)節(jié)器的電感值。本周,我們將仔細(xì)研究開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器中的電感電流,并考慮增加或減少電路電感的潛在優(yōu)勢。帶電感值的降壓轉(zhuǎn)換器功率級模擬示意圖。?圖1。帶電感值的降壓轉(zhuǎn)換器功率級模擬示意圖。讓我們刷新一下。我們上一次總結(jié)了這兩個(gè)圖像:在LTspice中實(shí)現(xiàn)的降壓轉(zhuǎn)換器的示意圖(圖1);以及以恒定的70mA負(fù)載電流為參考的輸出電壓和電感器電流的模擬結(jié)果(圖2)。降壓轉(zhuǎn)換器模擬結(jié)果。輸出電壓以紅色顯示
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為開關(guān)調(diào)節(jié)器選擇正確類型的輸出電容器
- 電容器是降壓開關(guān)調(diào)節(jié)器的重要組成部分。了解不同類型的電容器以及每種電容器如何影響調(diào)節(jié)器性能。本系列之前的文章檢查了降壓開關(guān)調(diào)節(jié)器的電氣性能,提供了初始電感器尺寸的指導(dǎo),并討論了電感器電流和電感微調(diào)。現(xiàn)在,在LTspice模擬和下面的示意圖(圖1)的幫助下,我們將探討電容器特性和開關(guān)模式降壓轉(zhuǎn)換器性能之間的關(guān)系。LTspice中使用的降壓轉(zhuǎn)換器示意圖。?圖1。LTspice中使用的降壓轉(zhuǎn)換器示意圖。輸出電容器用途開關(guān)模式調(diào)節(jié)器中的電感器允許導(dǎo)通/截止開關(guān)動作以產(chǎn)生上升/下降電流波形。然而,我們需要輸出電容來
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選擇降壓開關(guān)電壓調(diào)節(jié)器的電感值
- 選擇合適的電感器是開關(guān)調(diào)節(jié)器成功設(shè)計(jì)與實(shí)施的關(guān)鍵之一。本文將幫助您理解電感器值與電路性能之間的關(guān)系。降壓轉(zhuǎn)換器,也稱為降壓變換器,是一種開關(guān)模式電壓調(diào)節(jié)器,能夠高效地將直流輸入電壓轉(zhuǎn)換為較低的直流輸出電壓。在本系列文章中,我們將使用LTspice來研究開關(guān)模式電壓轉(zhuǎn)換器的電氣行為。本文將開始探討與電路電感器相關(guān)的設(shè)計(jì)任務(wù)和權(quán)衡因素。圖1中顯示的LTspice示意圖將使我們能夠模擬降壓轉(zhuǎn)換器的功率級。要構(gòu)成一個(gè)完整的轉(zhuǎn)換器,我們還需要添加一個(gè)反饋控制環(huán)以調(diào)節(jié)電壓。模擬降壓變換器功率級電路原理圖 ?
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全橋整流器簡介
- 全波橋式整流器將交流輸入電壓轉(zhuǎn)換為直流電源電壓。了解此重要電路的操作。當(dāng)科學(xué)家和工程師第一次制定分配電力的計(jì)劃時(shí),他們沒有切實(shí)可行的系統(tǒng)來增加或降低直流輸電電壓。相比之下,交流傳輸電壓很容易通過變壓器升高或降低。因此,交流電成為世界范圍內(nèi)的電力傳輸標(biāo)準(zhǔn)。交流電壓完全適合燈泡和電機(jī),這兩種類型的負(fù)載在電力早期是主要關(guān)注的問題。我懷疑,喬治·威斯汀豪斯,也許是歷史上最有影響力的交流配電支持者,永遠(yuǎn)無法想象交流電壓會給數(shù)字電子時(shí)代的工程師帶來多大的不便。我們?nèi)匀恍枰獰襞莺碗姍C(jī),但我們的生活中也充滿了需要穩(wěn)定直流
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?升壓轉(zhuǎn)換器中的輸出電壓和二極管電流
- 了解輸出電壓和二極管電流如何影響升壓開關(guān)調(diào)節(jié)器的性能。在前面的文章中,我們使用圖1中的LTspice示意圖來探討基本升壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)決策和操作細(xì)節(jié)?,F(xiàn)在我們將通過分析其輸出組件的電氣行為來繼續(xù)我們對升壓轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的檢查。低壓示意圖。 ?圖1。LTspice中使用的升壓轉(zhuǎn)換器示意圖。輸出電壓和紋波該電路當(dāng)前被配置為將2.5V輸入電壓轉(zhuǎn)換為5V輸出電壓;如圖2所示,實(shí)際輸出電壓為4.94V。如果我們想要微調(diào)輸出電壓,我們可以對占空比進(jìn)行小的調(diào)整,但實(shí)際上不需要——實(shí)際的實(shí)施方式將使用反
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?升壓轉(zhuǎn)換器中的電感電流:SPICE分析
- 在LTspice的幫助下,我們研究了電感電流如何影響升壓轉(zhuǎn)換器的功能。本系列以前的文章介紹了升壓開關(guān)調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)和基本操作。在本文中,我們將使用圖1中電路的LTspice模擬來研究電感電流、輸出電流和能量傳輸。低壓示意圖。 ?圖1。LTspice中使用的升壓轉(zhuǎn)換器示意圖。電感電流紋波圖2顯示了我們的升壓轉(zhuǎn)換器與控制開關(guān)的信號相關(guān)的電感電流。 ?圖2。圖1中升壓轉(zhuǎn)換器的電感電流(綠色)與開關(guān)電壓(紅色)的關(guān)系。如預(yù)期的那樣,電感器電流在循環(huán)的接通部分期間增加,并且在關(guān)斷部分期間減少。我們
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?了解升壓轉(zhuǎn)換器的操作
- 了解升壓開關(guān)調(diào)節(jié)器如何產(chǎn)生高于其輸入電壓的輸出電壓。在上一篇文章中,我們研究了升壓轉(zhuǎn)換器的基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(圖1)。升壓轉(zhuǎn)換器通用拓?fù)鋱D。 ?圖1。通用拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。然后我們完成了一個(gè)設(shè)計(jì)程序,其中我們配置了用于混合信號電池供電設(shè)備的模擬升壓轉(zhuǎn)換器的功率級。圖2展示了我們創(chuàng)建的特定于應(yīng)用程序的LTspice實(shí)現(xiàn)。升壓轉(zhuǎn)換器LTSpice示意圖。 ?圖2。LTspice中使用的升壓轉(zhuǎn)換器示意圖。在本文中,我們將使用相同的電路來探討使升壓轉(zhuǎn)換成為可能的電氣行為。開關(guān)接通狀態(tài)與降壓變換器一樣,升壓轉(zhuǎn)
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?升壓轉(zhuǎn)換器介紹:結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)
- 什么是升壓轉(zhuǎn)換器?本文討論了升壓型電壓調(diào)節(jié)器的主要初始設(shè)計(jì)任務(wù),并描述了其結(jié)構(gòu)。在我的最后一篇系列文章中,LTspice幫助我們研究了降壓開關(guān)調(diào)節(jié)器的功率級的特性。下一批文章將繼續(xù)使用LTspice來探討開關(guān)模式電源的設(shè)計(jì)和電氣性能,但重點(diǎn)在于降壓轉(zhuǎn)換器之外的調(diào)節(jié)器拓?fù)?。我們將從通常被稱為升壓轉(zhuǎn)換器或升壓調(diào)節(jié)器的電路開始。本文將討論其設(shè)計(jì);在未來的文章中,我們將探討其基本操作,并仔細(xì)觀察電流和電壓波形。升壓轉(zhuǎn)換器功率級正如“升壓”和“升壓”這兩個(gè)名字所暗示的那樣,我們今天討論的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)高于其輸入電
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?在比較器電路中加入磁滯:LTspice實(shí)驗(yàn)室
- 本文使用SPICE模擬來解釋比較器電路中基于正反饋的磁滯的功能。在前面的三篇文章中,我們對磁滯的理論和實(shí)踐進(jìn)行了探討。現(xiàn)在,在本系列的最后一篇文章中,我們將使用LTspice來仔細(xì)研究比較器電路中的磁滯現(xiàn)象。比較器磁滯SPICE測試臺在本文的這一部分中,我們將使用圖1中的測試設(shè)置來運(yùn)行一些模擬。用于測試的開環(huán)比較器電路的LTspice示意圖。 ?圖1。LTspice比較器示意圖。我正在使用“diffschmtbuf”組件作為我的比較器。我在SpiceLine字段中為它指定的參數(shù)可以在圖2中看到。
- 關(guān)鍵字: 磁滯 比較電路 LTspice
如何使用LTspice獲得出色的EMC仿真結(jié)果—第1部分
- 隨著物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)設(shè)備和5G連接等技術(shù)創(chuàng)新成為我們?nèi)粘I畹囊徊糠?,監(jiān)管這些設(shè)備的電磁輻射并量化其EMI抗擾度的需求也隨之增加。滿足EMC合規(guī)目標(biāo)通常是一項(xiàng)復(fù)雜的工作。本文介紹如何通過開源LTspice?仿真電路來回答以下關(guān)鍵問題:(a) 我的系統(tǒng)能否通過EMC測試,或者是否需要增加緩解技術(shù)?(b) 我的設(shè)計(jì)對外部環(huán)境噪聲的抗擾度如何?
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如何使用LTspice獲得出色的EMC仿真結(jié)果
- 隨著物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)設(shè)備和5G連接等技術(shù)創(chuàng)新成為我們?nèi)粘I畹囊徊糠?,監(jiān)管這些設(shè)備的電磁輻射并量化其EMI抗擾度的需求也隨之增加。滿足EMC合規(guī)目標(biāo)通常是一項(xiàng)復(fù)雜的工作。本文將介紹如何通過開源LTspice仿真電路來回答以下關(guān)鍵問題:(a)?我的系統(tǒng)能否通過EMC測試,或者是否需要增加緩解技術(shù)?(b)?我的設(shè)計(jì)對外部環(huán)境噪聲的抗擾度如何?為何要使用LTspice進(jìn)行EMC仿真?針對EMC的設(shè)計(jì)應(yīng)該盡可能遵循產(chǎn)品發(fā)布日程表,但事實(shí)往往并非如此,因?yàn)镋MC問題和實(shí)驗(yàn)室測試可能將產(chǎn)品發(fā)布延遲數(shù)月。
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LTspice+C程序,如何改善有線網(wǎng)絡(luò)信號完整性?
- 在“如何使用LTspice獲得出色的EMC仿真結(jié)果"系列文章的第1分部中,我們介紹了針對電源器件、傳導(dǎo)輻射和抗擾度的LTspice仿真工具。在第2部分中,我們將介紹LTspice和C程序的組合,旨在幫助設(shè)計(jì)人員了解和改善有線網(wǎng)絡(luò)信號完整性。?>>點(diǎn)擊可閱讀《如何使用LTspice獲得出色的EMC仿真結(jié)果-第1部分》的完整文章借助這些工具,設(shè)計(jì)人員無需多次進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測試迭代,也無需重新設(shè)計(jì)硬件。文中提供了符合以下標(biāo)準(zhǔn)的仿真模型:現(xiàn)場總線通信(RS-485、RS-232)、高速
- 關(guān)鍵字: LTspice C程序 有線網(wǎng)絡(luò)信號 仿真模型
使用LTspice進(jìn)行工程電源和MEMS信號鏈模擬
- 摘要本文為設(shè)計(jì)人員提供了使用LTspice?模擬工程電源解決方案的背景和指導(dǎo)。對工程電源解決方案實(shí)施優(yōu)化后,可使用LTspice研究完整的MEMS信號鏈。有些傳感器具有數(shù)字輸出,有些傳感器則包含模擬輸出。對于包含模擬輸出的傳感器,可使用LTspice以及運(yùn)算放大器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)甚至可用的MEMS頻率響應(yīng)模型,模擬整個(gè)信號鏈。多快好省針對同一線路上共享電源和數(shù)據(jù),目前有多種標(biāo)準(zhǔn),包括針對數(shù)據(jù)線供電(PoDL)的IEEE 802.3bu,以及針對以太網(wǎng)供電(PoE)的IEEE 802.3af,采用帶有
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