6.4.12. Ⅲ型误差放大器电路、传递函数和零点、极点位置.docVIP

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6.4.12. Ⅲ型误差放大器电路、传递函数和零点、极点位置.doc

不可少的,因为没有ESR的LC 滤波器相位滞后大。 6.4.12. Ⅲ型误差放大器电路、传递函数和零点、极点位置 具有图6.41(b)的幅频特性电路如图6.42所示。可以用第6.4.6节Ⅱ 型误差放大器的方法推导它的传递函数。反馈和输入臂阻抗用复变量s表示,并且传递函数简化为。传递函数经代数处理得到 (6-69) 可以看到,此传递函数具有 一个原极点,频率为 (6-70) 在此频率R1的阻抗与电容(C1+C2)的阻抗相等且与其并联。 第一个零点,在频率 (6-71) 在此频率,R2的阻抗与电容C1的阻抗相等。 第二个零点,在频率 (6-72) 在此频率,R1+R3的阻抗与电容C3的阻抗相等。 第一个极点,在频率 C2 C3 R3 C1 R2 R1 Uin EA Uo 图6.42 具有式(22)的Ⅲ型误差放大器 (6-73) 在此频率,R2的阻抗与电容C2和C1串联的阻抗相等。 第二个极点,在频率 (6-74) 在此频率R3的阻抗与电容C3阻抗相等。 为画出图6.41(b)的幅频特性,以fz1=fz2,fp1=fp2选择RC乘积。双零点和双极点频率的位置由k来决定。根据k获得希望的相位裕度。图6.41(b)中误差放大器在希望的fc0处以斜率+20dB/dec处的增益(图6.41(a))令其等于LC滤波器的衰减量,但符号相反。 从表6.3和传递函数式(6-69),可以设置希望的零点和极点频率,设计例子如下。 6.13. 设计举例-具有3型反馈环路的正激变换器稳定性 设计一个正激变换器反馈环路,正激变换器具有如下的参数: U0=5.0V; Io=10A; Iomin=1.0A; 开关频率fs=50kHz; 输出纹波(p-p)20mV。并假定输出电容按广告说的没有ESR。 首先,计算输出LC滤波器和它的转折频率。在6.4.9节中得到 H 假定输出电容的ESR为零,所以由于ESR的纹波也为零,但有小的电容纹波分量。通常很小,因此所用的电容比2型误差放大器例子中应用的2600μF要小得多。但保守些本设计电容仍采用2600μF,且其ESR为零,于是 Hz 假设和Ⅱ型误差放大器一样,调制器和采用电路的增益是-1.5dB。LC滤波器加上调制器、采样电路的幅频特性如图6.43中曲线ABC。-1.5dB的水平增益一直上升到频率570Hz的点。然后它突然改变转向-40dB/dec斜率,并因为ESR为零一直保持这一斜率。 选择fc0等于1/4或1/5开关频率,即50/5=10kHz。图6.43曲线ABC上在10kHz的衰减量为-50dB。因此使fc0=10Hz,在10kHz误差放大器的增益设置为+50dB(图6.43中F点)。但是误差放大器在fc0必须+20dB/dec斜率,加到=40dB/dec斜率的LC滤波器上,以产生-20dB/dec的斜率。因此,在F点画一个+20dB/dec斜率直线,在低频方向延伸到fz-双零点频率;在高频方向延伸fp-双极点频率。然后由k(表6.3)根据需要产生的相位裕度决定fz和fp。 D I G +60 +40 J E

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