在电源芯片的数字控制方法中,经常引入延迟环节。在引入延迟环节后,分析电路响应的方法特别是定量计算会变得比较复杂。本文通过对一种有延迟环节的burst控制方法的分析,提出一种可用于工程实践的方法,那就是通过电路分析,用在静态工作点作瞬态响应仿真的方法得到参数调试方向。
该稳压器在其输入 (C IN ) 和输出 (C OUT )处使用电容器来增强其高频响应。您应该仔细考虑电容器的电介质、值和位置,因为它们会极大地影响稳压器特性。
摘要:以基础脉冲激励下的转子系统为研究对象,对转子系统进行梁单元有限元建模,对基础脉冲激励运用时域模拟法进行了模拟,运用Newton-Raphson法求解轴承非线性力和转子系统运动微分方程,建立了一种高效求解含非线性转子系统基础脉冲激励作用下响应的计算方法。开展基础脉冲激励下转子一轴承系统瞬态响应特性试验研究,对分析模型和分析方法的有效性和正确性进行了验证。
尽管输出电压随负载的变化在美学上令人不快,但该模型相对于前一个模型的优势是巨大的。它包含相同限制之间的输出电压,具有几乎两倍的 ESR,并且当我们将它们与允许的偏差进行比较时,误差源和纹波电压会变小,这通常是这种情况。将近两倍的 ESR 意味着输出电容器的数量几乎减少了一半,从而大大降低了成本和尺寸。剩下的问题是:我们如何设计电源以具有此特性?
开关电源通常具有严格的静态调节规范。使用广泛可用的精密基准,我们无需任何初始调整即可在工作温度范围内轻松实现 ±1% 的精度。我们还必须处理电源的动态调节规范,制造商通常将其指定为瞬态负载的最大允许偏差,该瞬态负载具有规定的电流阶跃和规定的最大允许压摆率。这些规格以及恢复时间定义了瞬态后输出电压需要多长时间才能恢复到静态限制范围内。
在日常工作中,我们认为必须有一种简单的方法来将电源控制环路的带宽与其瞬态响应相关联,但从未真正找到一个很好的参考资料来简单地定义它。 这似乎是一个简单的问题,应该有一个简单的解决方案。对于电路来说带宽越高,环路响应越快,电压偏差越小。
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如数字电源。
你知道绝缘型反激式转换器输出瞬态响应吗?输出电压的重要特性之一有瞬态响应特性。该瞬态指输出电流,也就是负载电流急剧变动,因此正确来说是输出电压负载瞬态响应特性。英语术语有时会直接使用片假名,瞬态响应称为トランジェントレスポンス(transient response)。
特瑞仕半导体研发了配备独自的高速瞬态响应控制HiSAT-COT的3.0A同步整流降压DC/DC转换器XC9274/XC9275系列。
吉时利的2300系列电池/充电器仿真器(快速瞬态响应电源)专用于研发和制造环境中RFIC功放、手机及其它便携式电池供电产品的功率估计。这些电池仿真电源能从变化量高达1000%(即负载电流增大10倍)的短脉冲负载电流中快速