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        利用改進型CCM小信號模型預測UCC289X有源鉗位正向

        作者: 時間:2013-10-14 來源:網絡 收藏

        3、 反饋環路的傳輸函數

        在UCC2897X應用中,電壓補償電路大多與圖3所示電路一起使用。

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        圖3 電壓補償電路

        OPTO建模,對獲得反饋環路傳輸函數最為重要。正常情況下,準確建模取決于兩個參數。第一個參數為OPTO的CTR,它取決于其穩定值,并可輕松求解得到。很多時候,第二個參數有些難以得到,因為其具有高頻特性。

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        圖4 開關時間對比SFH690BT相關負載電阻

        但是,影響這種高頻特性的最重要參數為RL和Cin。Cin是指內部電容;我們假設在電流控制電流源輸出端之間添加它,以進行瞬態分析。根據下列公式計算Cin:

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        在這種Ic為1mA的應用中,我們可以假設Tr約為40u,則Cin為:

        圖片27.jpg

        由上面結果,我們可以選擇Cin為10n。

        則反饋傳輸函數為:

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        因此,閉合總傳輸函數為:

        圖片29.jpg

        利用下列函數使環路閉合:

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        使用MathCAD繪制結果為:

        圖片31.jpg

        圖5 閉合環路的總電壓環路穩定性計算結果

        4、 使用仿真驗證環路穩定性

        為了論證上面傳輸函數的有效性,我們基于EVM應用方案創建典型電路基礎上建立了一個UCC2897A仿真模型。電路參數與EVM BOM的基本一致。

        圖片32.jpg

        圖6 環路穩定性驗證仿真電路

        圖7到圖9顯示了計算與仿真之間的對比情況。

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        圖7 38Vdc輸入和3.3V/30A輸出工作狀態下計算與測量總電壓環路曲線圖比較

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        圖8 48Vdc輸入和3.3V/30A輸出工作狀態下計算與測量總電壓環路曲線圖比較

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        圖9 72Vdc輸入和3.3V/30A輸出工作狀態下計算與測量總電壓環路曲線圖比較

        下列表顯示了比較情況:

        圖片36.jpg

        它表明,計算結果可很好地匹配模擬結果。



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