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開(kāi)關(guān)電源的阻尼振蕩

發(fā)布時(shí)間:2022-03-18作者來(lái)源:薩科微瀏覽:2254

前兩期說(shuō)了RCD電路,不可避免提到開(kāi)關(guān)的尖峰。由此我想到了我們最常用的電路,Buck電路。

 

Buck振蕩波形


Buck電路電感前面的SW波形,想必大家都測(cè)量過(guò),總的來(lái)說(shuō),無(wú)非下面兩種:


不論是連續(xù)模式,還是斷續(xù)模式,都會(huì)有上升尖峰或者是下降尖峰,無(wú)非是大小的問(wèn)題。

如果我們拉開(kāi)來(lái)看,尖峰可以看出來(lái)是一個(gè)振蕩波形,頻率很高。

或者更明顯的,斷續(xù)模式中,在電感電流降低為0時(shí)就開(kāi)始振蕩,幅度不小,并且頻率也不高。

對(duì)于新手來(lái)說(shuō),可能在心里打鼓:這個(gè)振蕩莫不是有什么問(wèn)題?

 

上面這些振蕩,或是尖峰,要理解為什么長(zhǎng)成這樣?有沒(méi)有問(wèn)題?如何抑制?如果要詳細(xì)了解來(lái)龍去脈,其實(shí)并不是很容易。

這些波形,本質(zhì)上就是LC阻尼振蕩,這一節(jié)我們先搞明白LC阻尼振蕩的各種情況。

 

LC阻尼振蕩


上面說(shuō)的這些波形,產(chǎn)生的機(jī)理就是,在開(kāi)關(guān)斷開(kāi)之前,電感或電容被充電。而在開(kāi)關(guān)斷開(kāi)之后,電感或電容的能量需要釋放,因此會(huì)找到電路中的寄生電容或是寄生電感,再結(jié)合電路中的等效電阻,組成了LC阻尼振蕩。


Buck具體是如何構(gòu)成LRC回路的,因?yàn)樯婕暗胶芏嗉纳鷧?shù),這個(gè)也不容易搞清楚,后面專(zhuān)門(mén)細(xì)說(shuō)。

這節(jié)的主題就是LC阻尼振蕩。

 

我們就以最簡(jiǎn)單的LRC串聯(lián)電路來(lái)舉例

這個(gè)電路其實(shí)在大學(xué)課程《電路分析》應(yīng)該有學(xué)過(guò)(好像《信號(hào)與系統(tǒng)》這門(mén)課也有),就是一個(gè)二階電路。

如果想再看一下理論分析,可以看看下面這個(gè)鏈接:

https://wenku.baidu.com/view/6c61d292a26925c52dc5bfc8.html


這個(gè)電路的波形分為四種情況,分別是:

 最近get一個(gè)新技能,試著使用了一下LTspice仿真,感覺(jué)還不錯(cuò),比Matlab方便吧。當(dāng)然,也只能說(shuō)明兩個(gè)軟件側(cè)重點(diǎn)不一樣吧,Matlab是數(shù)學(xué)工具,如果能用Matlab搞出下面的結(jié)果,理解肯定會(huì)更加的深入,但是難度更高吧。


下面來(lái)看下我做的LTspice仿真

初始條件:L=10nH  C=10nF 初始電感電流I=1A,電容電壓為0V。

根據(jù)公式2(L/C)^0.5求得臨界阻尼電阻R=2Ω。


下面我們只改變電阻R,讓R=4Ω,2Ω,1Ω,0.1Ω,0Ω,分別來(lái)看看波形:

       從上圖我們可以得到振蕩頻率:

我們對(duì)比R=0.1和R=0的波形,可以看到,振蕩的周期(兩個(gè)波峰的時(shí)間差)是一樣的,都是62.8ns左右,其實(shí)這就等于LC電路的諧振頻率。


知道這個(gè)頻率有什么用呢?

我們可以根據(jù)這個(gè)得到電路中總的電感或是電容多大。

實(shí)際應(yīng)用中,我們通??梢杂檬静ㄆ髁砍稣袷幖夥宓念l率,然后我們可以人為并上一個(gè)電容,這時(shí)尖峰頻率肯定會(huì)發(fā)生變化,我們?cè)儆檬静ㄆ鳒y(cè)出來(lái)。

根據(jù)前后的頻率,增加的電容容量,我們就可以算出寄生電容和電感是多大。

以下是某文檔講解的snuber電路(BUCK電路中常用于去尖峰)

現(xiàn)在應(yīng)該這種方法的基本原理了吧。





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