开关电源SW节点振荡及电压尖峰阐发-KIA MOS管
信息来历:本站 日期:2023-02-08
开关电源SW节点振荡
输出回路
输出回路良多人都是根据传统的RLC串连谐振电路来阐发(如上图),这个模子是不太适合的, 开关节点并不是常说的RLC串连谐振电路 而是一个带负载的二阶体系,
之以是有振荡是由于高低管的守旧关断进程都有必然的时候,在这个时候内管子是一个静态的可变电阻, 也便是这个电阻和引脚的寄生电感,下管的寄生电容构成的二阶体系激发的振荡。
二阶体系致使振荡的缘由便是阻尼比不适合,有人会说下管行将翻开刹时下管电阻很大,阻尼比岂不是很小,超调量岂不是很大,实在并不是,由于BUCK电源前面是一个LC,前面实在能够看做一个有占空比决议的静态负载,这个负载是负阻性的,其与下管的瞬态电阻配合感化来决议阻尼比的巨细。
以是要防止振荡的关头便是增添阻尼比,增添阻尼比并不轻易,由于开关电源出产好后其寄生参数是牢固的,以是凡是咱们会在SW节点增添RC电路来调理这个最优阻尼比,详细怎样挑选RC也能够经由进程振荡波形来算出一个大抵值的值,再经由进程微调获得最优值。
这里补充一点,致使SW节点振荡的缘由并不必然只是输出回路,电源输出引脚之外的搅扰旌旗灯号也会致使SW节点的振铃发生,比方输出电容挑选的不适合,特别是BUCK,上管导通刹时其上自身就有振荡源的存在,进入芯片后这个振荡源会被缩小,致使SW节点处有振荡存在。
开关电源BUCK电路SW节点电压尖峰发生缘由
以下,为典范BUCK电路等效电路图:
在主功率开关管Q1由关态进入开态时,Q1导通刹时,正在导通的VD俄然被加上反向电压,在刹时会发生很是大的反向规复电流,即从SW到GND会发生很大的di/dt,经由进程计生电感L2会发生很高的电压幅值(在SW节点)。
且,以后L1、L2与VD反向规复时的等效电容C发生谐振,进而激发更高的电压尖峰,且伴跟着振铃景象。
NOTE:实质上是由于1.寄生L和C(储能元件)的特色;2.体二极管正向续流阶段俄然加上反向电压致使。
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