0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何为波特图设置频率响应分析仪

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-24 14:55 次阅读

环路增益是描述开关模式电源特性的一个重要参数。使用频率分析仪来测定环路增益能让您稳定电源并优化瞬态响应。

在测定波特图之前,您需先断开环路并在断点处插入一个小型电阻器,如图1所示。该频率分析仪有一个信号源,可跨该小型电阻器注入交流(AC)干扰信号ṽds。

poYBAGGKZa6ABbLsAACtuwD-cSE559.png

图1:典型的波特图测定设置

其结果是,AC波动出现在跨该断点的两个节点(A和B)处。该频率分析仪具有两个接收器,能测量节点A和节点B处的信号ṽA和ṽB。您可用方程式1计算出该系统环路增益TV:

pYYBAGGKZbCAcI7EAAAIihaHiLQ043.png

方程式1

为了准确测量TV,该分析仪必须准确测量ṽA和ṽB。频率分析仪接收器已限制了信号测量分辨率。在本文中,笔者将用来自AP Instruments公司的AP300(一款被广泛使用的频率响应分析仪)作为一个设置示例。图2展示了AP300的接收器技术规格,图3则展示了信号源技术规格。

pYYBAGGKZbOAQj5-AAGwxJoXdfA898.png

图2:AP300频率响应分析仪的接收器技术规格

图片来源:AP Instruments公司

pYYBAGGKZbWANFxDAAFhzBNmsug057.png

图3 AP300频率响应分析仪的信号源技术规格

图片来源:AP Instruments公司

干扰注入信号幅度

根据接收器技术规格,可测量的信号应大于5μV。为准确测量ṽA和ṽB的电压,这两种信号的幅度均应大于该频率响应分析仪可测量的信号振幅。

ṽA和ṽB的电压与干扰注入信号及环路增益本身都有关联(方程式2):

pYYBAGGKZbeAeQTCAAAFcfx35RM594.png

方程式2

求解方程式1和方程式2可得出方程式3和方程式4:

poYBAGGKZbmACsbYAAANbS6Wct0430.png

方程式3

pYYBAGGKZbyAETh3AAALH5EZ4zY832.png

方程式4

当频率比交叉频率低时,环路增益的量值|TV|会远远大于1。信号ṽB接近于ṽds/|TV|。为确保信号ṽB大于5µV的可测量幅度,干扰信号ṽds应大于5µV × |TV|。具备严格调节功能的电源转换器通常拥有大于60dB的直流(DC)增益。根据经验法则,ṽds在100Hz的频率下起始值应为50mV。

另一项重要技术规格是信号源的输出阻抗。AP300具有50Ω的输出阻抗。为确保提供足够的电能,最好在断点处插入一个50Ω的匹配电阻器。如果您是为补偿信号强度的损耗而调整注入信号幅度,那么使用较小的电阻器是可以接受的,但不要选择太小的电阻器。笔者建议使用这样的电阻器 —— 其电阻值大于该频率响应分析仪信号源输出端口输出阻抗的五分之一。

如果您插入了一个小型电阻器,那么请用方程式5来调整干扰信号幅度。例如,对一个20Ω的电阻器而言,频率为100Hz时ṽds的起始值应为88mV。

pYYBAGGKZb6AGPs3AAAHIQXZQYI754.png

方程式5

在整个频率范围内都保持较大的恒定干扰信号幅度并非上策。随着频率的增加,|TV|的量值应减小,而这会使信号ṽB增大。对有些应用来说,在交叉频率下的较大干扰可能导致误差放大器或占空比饱和。为使信号尽可能小,干扰信号也应随频率减少。

图4展示了AP300接口,该接口提供了一个可编程信号源。该图中的绿色迹线显示了在频率范围内的干扰信号幅度。

poYBAGGKZcGAM3J2AAGsYYJb9WU617.png

图4:AP300波特图的图形用户界面(GUI)

图5展示了采用25mV的恒定干扰信号测定的波特图。这幅测定的波特图显示,在100Hz的频率下增益仅为50dB;而笔者从高性能控制器TPS53661处估算,在100Hz的频率下增益超过70dB。对稳压器输出DC调节功能而言,DC增益是一项重要指标。

poYBAGGKZcSAeNKiAAEwfF0Fjs8425.png

图5:具有TPS53661控制器的步降型转换器的波特图(采用了25mV的恒定干扰信号)

笔者对干扰信号作了相应的调整,并再次测定了波特图。测得的波特图显示,频率为100Hz时增益要高得多,如图6所示。

pYYBAGGKZceAYq0-AAFJDOxVFLQ220.png

图6:具有TPS53661控制器的步降型转换器的波特图(采用了可编程干扰信号)

测量用中频(IF)带宽的选择

中频(IF)带宽(可减小IF接收器带宽)能减少随机噪声对测量的影响。这使该频率分析器需要更长的时间来完成测定任务。

图6展示了采用不同信号带宽时测量结果之间的差异。用10Hz的带宽测定的波特图非常干净平滑。用100Hz的带宽测定的波特图在频率低于1kHz时则显示出很多毛刺。对于交叉频率低于10Hz的应用,笔者建议采用低于10Hz的IF带宽,以获得干净的波特图。

pYYBAGGKZcqAEihBAAIG50YALTg469.png

图7:采用不同测量带宽的波特图

设置幅度恰当的干扰信号对准确测定波特图至关重要。本文为工程师提供了可估算适当干扰信号幅度的方程式。对于具有低交叉频率的应用,IF带宽应该相应地减小,以提供干净的波德图和精确的相位裕度。

原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/09/05/power-tips-setting-up-bode-plotter-properly

编辑:jq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电阻器
    +关注

    关注

    21

    文章

    3758

    浏览量

    62026
  • 接收器
    +关注

    关注

    14

    文章

    2457

    浏览量

    71790
  • 电源管理
    +关注

    关注

    115

    文章

    6154

    浏览量

    144206
  • AC
    AC
    +关注

    关注

    1

    文章

    588

    浏览量

    84296
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    DL/T911-2016 电力变压器绕组变形的频率响应分析

    DLT911-2016电力变压器绕组变形的频率响应分析法musen
    发表于 10-18 14:21 0次下载

    如何由系统函数求频率响应

    频率响应函数表征了测试系统对给定频率下的稳态输出与输入的关系,可以通过系统函数(或称为传递函数)来求解。以下是由系统函数求频率响应的步骤: 一、理解系统函数与频率响应的关系 系统函数(
    的头像 发表于 10-18 09:32 479次阅读

    波特的主要参数及测试原理

    波特(Bode Plot),又称波德或伯德,是由荷兰裔科学家波特在1930年发明的一种图形表示方法。它用简单但准确的方式绘制出了系统的
    的头像 发表于 10-09 15:57 1499次阅读

    频率响应分为三个阶段是哪些

    频率响应是信号处理中的一个重要概念,它描述了系统对不同频率信号的响应特性。频率响应可以分为三个阶段:低频响应、中频
    的头像 发表于 07-29 11:21 633次阅读

    频率响应的基本概念与测量方法

    频率响应是电子系统、信号处理和通信领域中一个非常重要的概念。它描述了系统对不同频率信号的响应特性。频率响应分析可以帮助我们了解系统的性能,优化系统设计,提高信号处理质量。 1.
    的头像 发表于 07-29 11:19 3521次阅读

    介电响应分析仪如何测试——每日了解电力知识

    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJT-2000介电响应分析仪。 MEJT-2000介电响应分析仪测试步骤: 1、接线提示 打开MEJT-2000配套APP,在保存配置界面中,根据
    的头像 发表于 06-19 09:34 231次阅读
    介电<b class='flag-5'>响应分析仪</b>如何测试——每日了解电力知识

    如何利用矢量网络分析仪高效读取Trace数据呢?

    矢量网络分析仪是一种用于测量网络S参数的仪器,它能够提供关于网络频率响应的幅度和相位信息。
    的头像 发表于 05-30 16:14 539次阅读

    使用示波器测量共射极放大电路的频率响应

    共射极放大电路作为电子电路中常用的放大结构,其频率响应是衡量其性能的重要指标之一。频率响应描述了电路在不同频率输入信号下的增益变化情况,通过测量和分析共射极放大电路的
    的头像 发表于 05-27 15:49 784次阅读

    频谱分析仪的参数设置方法

    频谱分析仪是电子测量领域的重要工具,用于分析信号的频率成分和功率分布。为了获得准确的测量结果,正确设置频谱分析仪的参数至关重要。本文将详细阐
    的头像 发表于 05-23 17:59 3183次阅读

    频谱分析仪怎么测量频率

    频谱分析仪作为电子测量领域的重要工具,主要用于分析信号的频谱特性,包括信号的频率、幅度、相位等参数。在无线通信、雷达、电子对抗等领域,频谱分析仪对于
    的头像 发表于 05-14 15:57 1209次阅读

    罗德与施瓦茨ZVA110矢量网络分析仪如何测波特

    波特是一种常用的参数,用于描述线性电路的传输特性,可以通过RS®ZVA110矢量网络分析仪中,可以通过以下步骤来测量波特: 连接设备:
    的头像 发表于 04-26 09:08 327次阅读
    罗德与施瓦茨ZVA110矢量网络<b class='flag-5'>分析仪</b>如何测<b class='flag-5'>波特</b><b class='flag-5'>图</b>?

    Venable频率响应分析仪维修完成

    示波器仪器仪表
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年03月11日 10:31:47

    使用RS示波器和频率响应分析选件进行电源控制环路响应测量

    和动态响应。海洋仪器解决方案使用RTx-K36频率响应分析(波特)选件,在示波器上轻松快速地分析低频
    的头像 发表于 01-20 08:30 575次阅读
    使用RS示波器和<b class='flag-5'>频率响应分析</b>选件进行电源控制环路<b class='flag-5'>响应</b>测量

    接近传感器的频率响应

    接近传感器的频率响应
    的头像 发表于 01-11 09:22 580次阅读

    频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法

    信号的噪声、系统的非线性、频谱分析仪的分辨率带宽误差、频谱分析仪频率响应误差以及用户操作不当带来的误差。为了减小这些误差,经常需要对频谱分析仪进行校准。 首先,输入信号的噪声是频谱
    的头像 发表于 12-21 15:03 1397次阅读