电源电路

一、DC/DC电路电感为什么产生啸叫

稳压电源电路输出的开关电流的频率,或周期性脉冲群的周期频率,或毛刺的周期频率落入20~20kHz的音频范围,且周期性变化的电流经过电感线圈而产生交变磁场,使得该电感线圈在交变磁场作用下像“喇叭”一样在几乎固定的频率上产生机械振动而发出啸叫。

啸叫声音的大小与电感绕制的质量有一定关系,绕制较松,其产生的啸叫声将较大。

二、引起DC/DC电路电感啸叫的因素

1、负载电流过大。DC/DC芯片内部有一个限流保护电路,当负载超过IC内部的开关MOS管的最大电流时,限流电路检测电路就会调整芯片内部的占空比,或者停止工作,直到检测负载电流在标准范围内时,再重新启动正常的工作开关。

如果从停止开关到重启开关的时间周期正好是20~20kHz的频率范围内,就会导致电感的的震动频率被人听到。

2、负载电压过高。如果负载为空或轻负载,就会触发过压保护,停止开关,如果电压降下来,就会重启工作,从停止到重启的时间容易落在音频范围内。

3、电路产生自激。电源电路在设计时,稳定性不够,当负载产生变化时,容易自激,当自激的频率落在音频范围内,将引起啸叫。

4、穿越频率落在20~20kHz的频率范围内。穿越频率通常为开关频率的1/5至1/20,设计时需要撇开音频的频率范围,否则,将无法解决啸叫问题。

5、开关切换过冲较大。DC/DC上管和下管切换的过程中,由于寄生电容、寄生电感的存在,将在上管开启的瞬间产生过冲,且幅度较大,导致在电感上施加周期性的过冲电压,从而引起啸叫声变大。

三、啸叫的解决办法


1、提高开关频率。使穿越频率偏离音频范围,避免啸叫;

2、确保电路工作稳定。避免产生自激,涉及的参数多而复杂,如:

a)调整补偿回路,通常调整比较难,但效果最好;
b)调整输出电感值,但效果不是很明显;
c)调整输出电容值,效果较明显;
d)调整输出电容的ESR,效果比较明显。

3、降低过冲电压。在开关的上下管之间增加缓冲电路,如上左图的 R4 和 C2 电路,或右图 D1 和 C2 电路,可以减弱啸叫,但不能消除啸叫。

4、减小寄生参数对电路的影响。合理布局布线,减小电源和地回路所引起的寄生电感和寄生电容,反馈回路尽可能远离开关电路;

5、减小电感的机械振动。选用品质好的电感;

6、电源IC选型时,不要超过OCP、OLP、OTP和OVP,若存在超过的情况,其间隙频率也避免落在音频区,需要考虑裕量设计。

文章来源 | EDA365电子论坛
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围观 403

运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱。工程师在分析它的工作原理时常抓不住核心,令人头大。为此小编特地搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所收获。

遍观所有模拟电子技术的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一个反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi。最后学生往往得出这样一个印象:记住公式就可以了!如果我们将电路稍稍变换一下,他们就找不着北了!

今天,教各位战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和“虚断”,不过要把它运用得出神入化,就要有较深厚的功底了。

虚短和虚断的概念

由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。

“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。

由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。

在分析运放电路工作原理时,首先请各位暂时忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入……暂时忘掉那些输入输出关系的公式……这些东西只会干扰你,让你更糊涂;也请各位暂时不要理会输入偏置电流、共模抑制比、失调电压等电路参数,这是设计者要考虑的事情。我们理解的就是理想放大器(其实在维修中和大多数设计过程中,把实际放大器当做理想放大器来分析也不会有问题)。

好了,让我们抓过两把“板斧”------“虚短”和“虚断”,开始“庖丁解牛”了。

1、反向放大器

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图1,运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。

流过R1的电流:

I1=(Vi-V-)/R1……a

流过R2的电流:

I2=(V--Vout)/R2……b

V-=V+=0……c

I1=I2……d

求解上面的初中代数方程,得:

Vout=(-R2/R1)*Vi

这就是传说中的反向放大器的输入输出关系式了。

2、同向放大器

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图2,Vi与V-虚短,则

Vi=V-……a

因为虚断,反向输入端没有电流输入输出,通过R1和R2的电流相等,设此电流为I,由欧姆定律得:

I=Vout/(R1+R2)……b

Vi等于R2上的分压,即:

Vi=I*R2……c

由abc式得:

Vout=Vi*(R1+R2)/R2

这就是传说中的同向放大器的公式了。

3、加法器1

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图3,由虚短知:

V-=V+=0……a

由虚断及基尔霍夫定律知,通过R2与R1的电流之和等于通过R3的电流,故:

(V1–V-)/R1+(V2–V-)/R2=(V-–Vout)/R3……b

代入a式,b式变为

V1/R1+V2/R2=Vout/R3

如果取R1=R2=R3,则上式变为:

-Vout=V1+V2

这就是传说中的加法器了。

4、加法器2

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图4,因为虚断,运放同向端没有电流流过,则流过R1和R2的电流相等,同理流过R4和R3的电流也相等。故:

(V1–V+)/R1=(V+-V2)/R2……a

(Vout–V-)/R3=V-/R4……b

由虚短知:

V+=V-……c

如果R1=R2,R3=R4,则由以上式子可以推导出:

V+=(V1+V2)/2V-=Vout/2

故:

Vout=V1+V2

也是一个加法器!

5、减法器

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图5,由虚断知,通过R1的电流等于通过R2的电流,同理通过R4的电流等于R3的电流,故:

(V2–V+)/R1=V+/R2……a

(V1–V-)/R4=(V--Vout)/R3……b

如果R1=R2,则:

V+=V2/2……c

如果R3=R4,则:

V-=(Vout+V1)/2……d

由虚短知:

V+=V-……e

所以Vout=V2-V1,这就是传说中的减法器了。

6、积分电路

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图6,电路中,由虚短知,反向输入端的电压与同向端相等,由虚断知,通过R1的电流与通过C1的电流相等。

通过R1的电流:

i=V1/R1

通过C1的电流:

i=C*dUc/dt=-C*dVout/dt

所以,

Vout=((-1/(R1*C1))∫V1dt

输出电压与输入电压对时间的积分成正比,这就是传说中的积分电路了。若V1为恒定电压U,则上式变换为:

Vout=-U*t/(R1*C1)

t是时间,则Vout输出电压是一条从0至负电源电压按时间变化的直线。

7、微分电路

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图7,由虚断知,通过电容C1和电阻R2的电流是相等的,由虚短知,运放同向端与反向端电压是相等的。则:

Vout=-i*R2=-(R2*C1)dV1/dt

这是一个微分电路。如果V1是一个突然加入的直流电压,则输出Vout对应一个方向与V1相反的脉冲。

8、差分放大电路

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图8,由虚短知:

Vx=V1……a,Vy=V2……b

由虚断知,运放输入端没有电流流过,则R1、R2、R3可视为串联,通过每一个电阻的电流是相同的,电流:

I=(Vx-Vy)/R2……c

则:Vo1-Vo2=I*(R1+R2+R3)

=(Vx-Vy)(R1+R2+R3)/R2……d

由虚断知,流过R6与流过R7的电流相等,若R6=R7,则:

Vw=Vo2/2……e

同理若R4=R5,则

Vout–Vu=Vu–Vo1

故:

Vu=(Vout+Vo1)/2……f

由虚短知,

Vu=Vw……g

由efg,得

Vout=Vo2–Vo1……h

由dh得:

Vout=(Vy–Vx)(R1+R2+R3)/R2

上式中(R1+R2+R3)/R2是定值,此值确定了差值(Vy–Vx)的放大倍数。这个电路就是传说中的差分放大电路了。

9、电流检测

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图9,分析一个大家接触得较多的电路。

很多控制器接受来自各种检测仪表的0~20mA或4~20mA电流,电路将此电流转换成电压后再送ADC转换成数字信号,图九就是这样一个典型电路。

如图4~20mA电流流过采样100Ω电阻R1,在R1上会产生0.4~2V的电压差。

由虚断知,运放输入端没有电流流过,则流过R3和R5的电流相等,流过R2和R4的电流相等。故:

(V2-Vy)/R3=Vy/R5……a

(V1-Vx)/R2=(Vx-Vout)/R4……b

由虚短知:

Vx=Vy……c

电流从0~20mA变化,则:

V1=V2+(0.4~2)……d

由cd式代入b式得:

(V2+(0.4~2)-Vy)/R2=(Vy-Vout)/R4……e

如果R3=R2,R4=R5,则,由e-a得:

Vout=-(0.4~2)R4/R2……f

图9:R4/R2=22k/10k=2.2,则f式:

Vout=-(0.88~4.4)V

即是说,将4~20mA电流转换成了-0.88~-4.4V电压,此电压可以送ADC去处理。注:若将图9电流反接既得:

Vout=+(0.88~4.4)V

10、电压电流转换检测

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图10,电流可以转换成电压,电压也可以转换成电流。图10就是这样一个电路。上图的负反馈没有通过电阻直接反馈,而是串联了三极管Q1的发射结,大家可不要以为是一个比较器就是了。只要是放大电路,虚短虚断的规律仍然是符合的!

由虚断知,运放输入端没有电流流过,则:

(Vi–V1)/R2=(V1–V4)/R6……a

同理:

(V3–V2)/R5=V2/R4……b

由虚短知:

V1=V2……c

如果R2=R6,R4=R5,则由abc式得:

V3-V4=Vi

上式说明R7两端的电压和输入电压Vi相等,则通过R7的电流:

I=Vi/R7

如果负载RL<<100KΩ,则通过Rl和通过R7的电流基本相同。

11、传感器检测

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来一个复杂的!图11是一个三线制PT100前置放大电路。PT100传感器引出三根材质、线径、长度完全相同的线,接法如图所示。有2V的电压加在由R14、R20、R15、Z1、PT100及其线电阻组成的桥电路上。Z1、Z2、Z3、D11、D12、D83及各电容在电路中起滤波和保护作用,静态分析时可不予理会,Z1、Z2、Z3可视为短路,D11、D12、D83及各电容可视为开路。

由电阻分压知:

V3=2*R20/(R14+20)=200/1100=2/11……a

由虚短知,U8B第6、7脚电压和第5脚电压相等:

V4=V3……b

由虚断知,U8A第2脚没有电流流过,则流过R18和R19上的电流相等:

(V2-V4)/R19=(V5-V2)/R18……c

由虚断知,U8A第3脚没有电流流过:

V1=V7……d

在桥电路中R15和Z1、PT100及线电阻串联,PT100与线电阻串联分得的电压通过电阻R17加至U8A的第3脚。

V7=2*(Rx+2R0)/(R15+Rx+2R0)……e

由虚短知,U8A第3脚和第2脚电压相等:

V1=V2……f

由abcdef得:

(V5-V7)/100=(V7-V3)/2.2

化简得:

V5=(102.2*V7-100V3)/2.2

即:

V5=204.4(Rx+2R0)/(1000+Rx+2R0)–200/11……g

上式输出电压V5是Rx的函数我们再看线电阻的影响。Pt100最下端线电阻上产生的电压降经过中间的线电阻、Z2、R22,加至U8C的第10脚。

由虚断知,

V5=V8=V9=2*R0/(R15+Rx+2R0)……a

(V6-V10)/R25=V10/R26……b

由虚短知,

V10=V5……c

由式abc得:

V6=(102.2/2.2)V5

=204.4R0/[2.2(1000+Rx+2R0)]……h

由式gh组成的方程组知,如果测出V5、V6的值,就可算出Rx及R0,知道Rx,查pt100分度表就知道温度的大小了。

转自:电源网订阅号

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