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看完这些,电源工程师环路设计都是小意思!

 郭红雷 2019-01-30

1、引言

自己着手开关电源环路控制的学习大半个月了,下面开始写<单端正激式开关电源设计之环路控制设计>的文章,希望大家多多支持.

首先讲讲自己大半个月来学习开关电源环路控制的历程.做开关电源的研发5年多了,一直专注于实践,基本没有怎么钻研过环路控制这一块.

学习环路控制,我首先将<现代控制工程>这本书匆匆翻了三遍,头脑中大至有了系统控制的思想.书中介绍了各种自动控制的思想以及证明解析过程,由于本人的数学底子薄弱,所以对于书中讲解的几种常用的分析方法,比如频域分析法,时域分析法,根轨迹法,波特图法的理解都是浮于表面,惭愧.对环路的学习理解还存在诸多的问题,后续的讲解必然有很多的问题,希望大家能及时指正.

接着买了两本书籍,都是关于开关电源环路分析的书籍.一本是张卫平编写的<开关变换器的建模与仿真>,另一本是法国电源工程师Basso写的<开关电源SPICE仿真与实用设计>.两本书中讲解的关于电源环路控制的知识点个人觉得很不错,虽然我看的云里雾里的,但是书上讲解到的一些我能看懂的部分对我个人对于电源环路控制的理解帮助很大,对于电源的理解也深入了很多。

2、电源环路控制的理解

废话讲了这么多,下面先讲讲我对开关电源环路控制的理解吧.

在没有学习环路控制原理之前,我个人对于开关电源的理解分析基本是局限于某一部分.当提到开关电源时,只会独立的想到开关电源的某一部分,比如说变压器,电源管理芯片,输出滤波器,各种拓扑结构等.当花了很多时间补充学习了自动控制原理以及环路控制原理.现在脑中分析开关电源时,会从系统的高度分析问题,会综合考虑电源稳定性的问题等.

在<现代控制工程>一书中,作者关于开环控制和闭环控制的比较说了一句比较有意思的话,使用闭环控制的系统意味着可以使用相对精度较差的元件来实现系统的稳定控制,而不需要像开环控制那样,必须采用比较精准的器件来控制.这句话应用在开关电源控制中同样适用.如果电源的环路控制设计的比较合理,那么使用误差相对较大的元件依然可以实现电源的稳定工作.

现在回想网上一大师,终于能理解他说的通过电脑可以搞定开关电源设计90%的问题这句话的含义了.环路控制学好了,设计开关电源确实So easy.首先通过仿真软件将开关电源仿真出来,计算调整好环路参数,剩下的电路板焊接调试那都是小菜一碟了.

说的通俗点,当脑中有了自动控制的思想,你的眼界会高出很多,分析问题会站在系统的高度来考虑.这是我个人关于开关电源环路控制的一点理解.

虽然本人对于环路控制的理解仍然存在诸多问题,但我仍然想把这篇文章写下来,并把它写好.古人有云知耻而后勇,我厚着脸皮写这篇文章,一是为了学习自省,了解自己的不足,提高自己的理论水平,二是希望通过这篇文章能结交更多的电源高手,三是希望能够帮助一些对于环路控制仍然迷茫困顿的同道.

环路控制的学习之路必然是崎岖艰辛的,同时也是无止境的,究其原因是源于环路控制理论的博大精深,同时对于数学功底的要求相对较高。后面我们正式开始学习开关电源的环路控制.

环路控制中用到的参数概念

3、线性系统

线性系统:何谓线性,提到线性,我们大家直观地会想到一根直线(或者线段)。这根直线的方向是任意的。如果我们用一条任意方向的直线函数来描述一个系统,我们就把这样的系统定义为线性系统。在自动控制原理中,线性系统最大的的特点就是它遵循叠加原理。

线性系统:何谓线性,提到线性,我们大家直观地会想到一根直线(或者线段)。这根直线的方向是任意的。如果我们用一条任意方向的直线函数来描述一个系统,我们就把这样的系统定义为线性系统。在自动控制原理中,线性系统最大的的特点就是它遵循叠加原理。

4、线性定长系统

线性定长系统:现实世界中,我们分析数据的变化时,通常会与时间挂钩。

当一个线性系统不随时间的变化而变化时,我们称这样的系统为线性定长系统,也称为线性时不变系统。

对于线性定常系统,任意时刻只要输入的波形是一样的,则系统输出响应的波形也总是同样的。线性定常系统的分析和设计均比时变系统或非线性系统容易得多。

5、线性时变系统

线性时变系统:线性系统中一个或多个参数随时间的变化而变化,导致系统特性也随时间而变化,称为线性时变系统。

线性时变系统的特点是其输出响应的波形不仅同输入波形有关,而且也同输入信号加入的时间有关。该系统一般采用时域法描述。系统的函数通常由随时间变化的参数的微分方程或差分方程描述。时变系统的运动分析比定常系统要复杂得多。

6、微积分和微分的概念

微积分的概念:在描述线性时变系统时,必不可少的会涉及到微积分方程的求解。

在这里从宏观上讲一讲我对微积分的理解。首先大家需要了解的是微积分由牛顿和莱布尼兹共同发明的。

微积分这一工具出现之前,我们描述某一参数与时间的关系时,通常使用的方程只能描述在一时间段内参数的变化趋势,而如果想描述某一时刻参数的变化时,通常就束手无策。用数学语言的来表述就是当时间无限短,如果我想知道这一时刻参数的变化,该怎么办呢。巨人牛顿和莱布尼兹创造发明了微积分这一工具,从此难题得到了圆满的解决。

那什么是微分呢,我不想用教科书上的概念来讲解,我们用说文解字的方法来描述吧。微表示小,短。但是到底多小,多短呢,极小极短,这个概念是否类似与数学中极值的思想呢。很显然,这就是极值的思想。分有分析,分解的意思。

那微和分组合在一起,我们可以理解为微小变化的分析,此即为微分的概念。当这个变化与时间挂钩时,我们就说这是求变量的微小时间变化的函数。引申一下,当一变化量与某参数挂钩时,我们就说求该变量随某一参数微小变化的函数。

7、非线性系统

非线性系统:区别于线性系统,有了上述线性系统的描述,理解非线性系统简单很多了。拿什么是非线性系统呢,简单明了的表述为系统方程为非线性的,即为非线性系统。

8、传递函数与传输函数

传递函数:在控制理论中,为描述线性定常系统的输入与输出的关系,我们引入传递函数这一概念。

何谓传递函数,线性定常系统中,当初始条件为零时,输出量(响应函数)的拉普拉斯变换与输入量(驱动函数)的拉普拉斯变换之比即为传递函数。

系统的传递函数与描述其运动规律的微分方程是对应的。可根据组成系统各单元的传递函数和它们之间的联结关系导出整体系统的传递函数,并用它分析系统的动态特性、稳定性。

以传递函数为工具分析控制系统的方法称为频域法。传递函数中的复变量s在实部为零、虚部为角频率时就是频率响应。

传输函数:区别于传递函数,定义为输出函数除以输入函数。

环路控制各名词的解释分析

下面准备讲解极点,零点,反相零点,右半平面零点,共轭复极点,穿越频率,环路增益,相位裕量,瞬态响应,电压环路控制,电流环路控制,平均值电流模式控制,峰值电流模式控制,斜率补偿,次谐波振荡等概念。

由于自己从来没有学过自动控制这一块,上述的概念在理解上感觉比较吃力,虽然花了时间恶补,但还是觉得有些吃力,坚持,坚持,再坚持,努力,努力,再努力,相信自己。



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