负载调整率

  • 1.杂谈
  • 2.负载调整率
  • 3.交叉调整率
    • 3.1 定义
    • 3.2 产生原因
    • 3.3 优化方法
      • 3.3.1 输出电压加权控制
      • 3.3.2 输出滤波电感耦合
      • 3.3.3 变压器各绕组耦合优化
      • 3.3.4 加线性调节器
      • 3.3.5 加假负载
      • 3.3.6 使用同步整流

1.杂谈

好久没写东西了,一段时间不写,就生疏了。
这段时间很忙,也不知道忙啥,回顾下五月,感觉啥也没留下,没啥成果。这个月总觉得心理苦,可能是这边都没有朋友了吧,眼见着一个个朋友都逃离这座城市,想约个朋友吃饭的都没有,怎会把自己弄到如此难堪的境地。
无意中看到豆瓣里几年前的帖子,一个突然染病将死之人最后的自述,引发我的思考,如果有一天我将离去,我在这个世界会留下什么,我还会在意生活的烦劳悲伤,领导的责备,自己的无能嘛。什么对我才是最重要的?人之所以烦劳,就是把今天当作特殊的一天,其实回顾以前的每一天,对你一生也没啥影响。
自己还是慢慢改变吧,没有环境就创造环境。
PS:转眼到了6月中旬,我这墨迹程度真的是不可忍受。不过,真的很奇怪,开始打开自己后,突然发现新交了很多朋友,原来并没有那么难,想要解决问题,方法总是很多,看你想不想去寻找和尝试了。

开始吧。(感觉自己越写越烂了,还花费了时间,这应该是自己脑海里没有清晰的思路所致,导致写着写着就随别人的走了。其实,究其原因还是太浮躁,没有沉下心来专研进去,这是个坏习惯,要改变。)

2.负载调整率

负载调整率:输出负载变化时,输出电压变化的幅度。空载电压U1与负载电压U2之差除以空载电压U1的百分数。公式如下:
△U%=[(U1-U2)/U1]*100%。
负载调整率总结来说与三个参数有关,线损,负载和环路增益。下面一个图是一位老铁分析的,我觉得还不错。

  • 线损的影响,其实跟输出电压采样点有关。电压采样点越靠近输出,线损越小,负载调整率越好。
  • 环路增益的影响,其实就是自控原理里面的静态误差。环路增益不一定无穷大,所以可能会有稳态误差。
  • 负载的影响,一方面改变了环路增益,另一方面增加了线损,负载越大,直流增益越小,负载调整率越差。
    所以,要想优化负载调整率,需要从以上三个 部分着手。

3.交叉调整率

3.1 定义

负载调整率是针对一路而言的,而交叉调整率是针对多路而言的。
交叉调整率:其他路带载时,对某一路输出电压的影响。最大电压变化量与其对应的额定电压的百分比。

3.2 产生原因

跟变压器的漏感有关,副边漏感不一致,导致输出电流分配不均,输出负载和电压相同时,漏感小的分配的电流大。
漏感对交叉调整率的影响分析:
当主路重载,辅路轻载,主路的漏感产生的感应电压会使主路输出电压降低,而辅路增大,使得交叉调整率变的变差。虽然线圈电阻产生的是跟漏感的影响方向一样,但是还是漏感的影响占大部分。
下面以反激电路为例进行分析。
反激电路两路输出如下:

将第二路反射到第一路上去,电路如下:
这里有假设L2漏感是L1漏感的两倍。

假设Vo是电感两端的电压,则


比较两者的电流,假设两路输出电压第二路是第一路的10倍,则

第二路的电流是第一路的50倍。

3.3 优化方法

3.3.1 输出电压加权控制

原理:按照加权原理,把主输出电压和辅助输出电压按照权重比例进行取样反馈。k1,k2是加权因子。

3.3.2 输出滤波电感耦合

原理:通过电感耦合,使多路输出电流变化量相互感应, 改善电感电流脉动 , 从而保持多路输出电压间的比例关系 , 改善负载交叉调整率。
耦合的电感的匝比按照输出电压比例选择。

3.3.3 变压器各绕组耦合优化

优化方法如下:

  • 选择合适的绕制方式,如三明治法,提高绕组的耦合程度,减小漏感。
  • 让功率比较大,电压比较低的绕组最靠近初级,其漏感最小,

3.3.4 加线性调节器

不过此种方法只适合电流比较小的时候,否则线性调节器如LDO的功耗大,导致整个电源效率低。

3.3.5 加假负载

加大的假负载,不过此种方法效率很低。

3.3.6 使用同步整流

用同步整流代替二级管有利于提升交叉调整率。

参考文献
1.《改善多路输出开关电源交叉调整率的无源设计方法》
2.《IMPROVING CROSS REGULATION OF MULTIPLE OUTPUT FLYBACK CONVERTERS》

负载调整率和交叉调整率相关推荐

  1. 改善反激电源交叉调整率

    来自德州仪器培训PPT https://training.ti.com/sites/default/files/docs/multi-output-flyback-cross-regulation-p ...

  2. LDO 负载调整率和线性调整率定义 -LOAD REGULATION

    http://blog.sina.com.cn/s/blog_98ca54fc01014ua1.html 负载调整率和线性调整率 负载调整率 (LOAD REGULATION) 电源负载的变化会引起电 ...

  3. 多路输出开关电源的设计及应用原则

    1引言 对现代电子系统,即便是最简单的由单片机和单一I/O接口电路所组成的电子系统来讲, 其电源电压一般也要由+5V,±15V或±12V等多路组成,而对较复杂的电子系统来讲,实际用到的电源电压就更多了 ...

  4. [激光器原理与应用-9]: 开关电源主要指标

    作者主页(文火冰糖的硅基工坊):文火冰糖(王文兵)的博客_文火冰糖的硅基工坊_CSDN博客 目录 1.功率因数: 2.效率: 3 .输入电流: 4 .输入浪涌电流: 5.漏电流: 6.纹波噪声: 7. ...

  5. DC/DC开关电源知识概述

    DC/DC开关电源知识脉络 一.实现直流电压变换的方式 基本开关拓扑 增强型开关拓扑 隔离型开关拓扑 二.隔离型电源的原边拓扑结构 推挽式电路 双管正激式电路 电流馈式推挽电路 桥式电路 三.隔离型电 ...

  6. 反激qr工作原理_锂电池均衡电路的工作原理

    Δ  点击上方蓝色字关注 21Dianyuan * 本文是 21Dianyuan 社区资深版主 YTDFWANGWEI  原创  技术文章,感谢作者的辛苦付出. 新能源和电动汽车的发展,都会用到能量密 ...

  7. buck dcm占空比计算_电源老兵,多年技术笔记曝光!BUCK,BOOST,FLYBACK,LLC都过一篇

    点击上面"卧龙会IT技术"关注我们 这些年都用到了很多的电源拓扑结构(BUCK,BOOST,FLYBACK,LLC),设计产品,做认证,到量产,设计中和调试时种种意想不到的情况时有 ...

  8. 2020年大学生电子设计竞赛,B题,单相在线式不间断电源,详细技术方案!

    点击上方"大鱼机器人",选择"置顶/星标公众号" 福利干货,第一时间送达! 概述 2020年全国大学生电子设计竞赛基本落下帷幕. 上一篇出了:「电赛分享」电源题 ...

  9. 定制或外购适配器规格需求列表

    输入特性 例如 输入电压 180~264VAC 200~264VAC 输入频率 47~63Hz 输入电流 0.7A Max 功率因素 >0.47 10W@220VAC 浪涌电流 <60A ...

最新文章

  1. usaco Arithmetic Progressions(看了题解)
  2. [导入]利用PIL生成水印图片或文字
  3. php直接修改excel,php如何修改excel
  4. 确保您的物联网部署具备5G功能
  5. JavaScript 验证表单不为空和获取select下拉列表的值和文本
  6. 背景位置 background-position 0916
  7. 【声源定位】基于matlab广义互相关声源定位【含Matlab源码 548期】
  8. 粤嵌星计划打卡第三十二天(对象的销毁和垃圾收集机制)(java实现一个权限管理系统)
  9. 实时渲染和离线渲染的区别
  10. 六子棋 java_六子棋——人工智能系统的设计与研究_Java
  11. 漫谈历法、闰年与闰月
  12. e^(At)求解方法及其含义–线性微分方程的求解
  13. 前端页面生成神器以及后端变量命名神器
  14. 硬件软件接口 (RISC-V) Chapter 2
  15. JS完成注册页面的省市联动(JS内置对象全局函数,select标签操作)
  16. 如何用Unity Shader制作类似《炉石传说》卡牌的动态效果?
  17. k8s实践6:从解决报错开始入门RBAC
  18. 基于JSP + Servlet + Mysql 的校园二手交易平台(源码 + 文档)
  19. 类脑计算机能解决,全球神经元规模最大类脑计算机问世
  20. 分享一个高清大图的网站

热门文章

  1. uva11538(组合数学)象棋中的皇后
  2. 鹏业安装算量软件2021渠道大会暨授牌仪式成功举办
  3. HYM8563驱动分析
  4. HarmonyOS流畅度,harmonyos系统
  5. 洛谷P3406 海底高铁
  6. arch linux u盘安装,使用U盘安装Arch Linux系统步骤
  7. 计算机风景画作品,电脑风景画图片大全
  8. 高数基础-第五章-反常积分的计算
  9. php 根据银行卡号获取所属银行
  10. 2022-2028中国聚合物增材制造系统市场现状研究分析与发展前景预测报告