SaberRD—Stability Analysis
仿真可以大大減少通過測量進(jìn)行穩(wěn)態(tài)分析的工作量,但由于大多數(shù)電路模擬器缺乏在實(shí)際電路上進(jìn)行交流分析的能力,實(shí)驗(yàn)室方法仍然流行。
SaberRD中的穩(wěn)定性分析,對于了解系統(tǒng)在不同運(yùn)行條件下的響應(yīng)是非常重要的。與實(shí)驗(yàn)室測量相比,模擬能夠更早地進(jìn)行穩(wěn)定性分析(減少時間和成本,仿真方法的靈活性)。一個系統(tǒng)可以是非線性的也可以是線性的,根據(jù)系統(tǒng)類型的不同,有周期交流分析、交流分析和零極分析等是在SaberRD中可以使用波德圖(Bode plot)和極點(diǎn)-零圖(Pole-Zero plot)驗(yàn)證系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
01
SMPS設(shè)計(jì)
頻率分析
- 所面臨的挑戰(zhàn)
- 解決方案
- 平均模型 → 交流分析
- 周期交流分析(Periodic AC Analysis)
(線性)交流分析
- 頻率響應(yīng)是通過在單個偏置點(diǎn)附近線性化電路來確定的
- 該系統(tǒng)在頻域進(jìn)行解析求解
- 快速執(zhí)行
- 同時計(jì)算所有信號
- 缺點(diǎn):僅限于線性和平均模型設(shè)計(jì)
- 仿真分析
- 開關(guān)電源具有周期性的工作點(diǎn),但無偏置點(diǎn)。
- 由于系統(tǒng)方程在工作點(diǎn)附近的線性化,交流分析不能計(jì)算切換系統(tǒng)的頻率響應(yīng)。
平均模型
- 仿真分析:應(yīng)用平均建模技術(shù)對時間連續(xù)方程轉(zhuǎn)換模型進(jìn)行描述
周期性交流分析(PAC分析)
- 通過對電路在小幅度正弦擾動下的時域仿真,得到了電路的頻率響應(yīng)
- 利用時域結(jié)果的傅里葉積分提取感興趣信號的振幅和相位
- 也適用于非線性周期設(shè)計(jì)
- 不需要平均模型
- 缺點(diǎn):限制選擇的輸出信號
- 仿真分析
- 保持原來的開關(guān)模式設(shè)計(jì)
- 選擇小幅度擾動信號ac_mag(線性分析理論)
- 運(yùn)行周期性交流分析;利用時域結(jié)果,通過傅里葉分析計(jì)算頻率響應(yīng)
02
PAC仿真分析
PAC分析
PAC分析內(nèi)部算法
- 時域分析達(dá)到穩(wěn)態(tài)
- 在穩(wěn)態(tài)下注入擾動干擾
- 傅里葉計(jì)算
- 生成直方圖
- 得到計(jì)算的波德圖
PAC分析仿真設(shè)置
設(shè)置界面
- 輸入源:選擇用于交流擾動的通用源
- 輸出信號:選擇感興趣的輸出信號
- 開始頻率:指定分析的開始頻率
- 結(jié)束頻率:指定分析的結(jié)束頻率
- 輸入源:PAC源連接在注入擾動的節(jié)點(diǎn)上
- 輸出信號:需要頻率響應(yīng)的信號
- 開始和結(jié)束:頻率需要響應(yīng)的頻率
- 點(diǎn)數(shù):分析中使用的頻率點(diǎn)的數(shù)目
- 延遲:直到系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)態(tài)的時間或?qū)?trip賦值為0
多頻擾動:
- 僅從一次瞬態(tài)分析得到的頻率響應(yīng),它疊加了所有擾動頻率應(yīng)用
- 適用至開關(guān)頻率(奈奎斯特頻率)的一半
- 無差錯控制
- 比單頻擾動快
- 參數(shù)含義:
- Ramp:多正弦擾動包絡(luò)線從0上升到其最終值的時間間隔(秒)
- Settle:在多正弦斜坡結(jié)束和傅里葉分析開始之間的時間推移(秒)。這種時間的流逝允許在注入擾動后達(dá)到穩(wěn)態(tài)。
- Acquire:執(zhí)行FFT的周期1/fbegin的整數(shù)。大于默認(rèn)值可用于過濾噪聲
- Baseline:指定是否在沒有多音擾動的情況下執(zhí)行額外的瞬態(tài)分析
- Frequency-based:應(yīng)用于單個正弦擾動作為頻率的函數(shù)(例如,-freqscale freq1 scale1 freq2 scale2…)
- 噪聲濾波器尺寸:用于減少波德圖抖動的窗口平均濾波器的階數(shù)。平均窗口的寬度是過濾器值的兩倍
- Crest:對多正弦諧波分量的相位進(jìn)行實(shí)數(shù)隨機(jī)化,以減小波峰因子對大信號穩(wěn)態(tài)的影響
單頻擾動
- 從許多瞬態(tài)分析得到的頻率響應(yīng)
- 工作頻率高于奈奎斯特頻率(開關(guān)頻率的一半和倍數(shù)除外)
- 誤差控制
- 并行化可以提高性能多核網(wǎng)格/云計(jì)算
- 高效使用運(yùn)行時附加組件產(chǎn)品
- 錯誤:傅立葉級數(shù)系數(shù)的收斂精度(減小-pac誤差提高精度)
- 最低周期:每個頻率點(diǎn)運(yùn)行的最小周期數(shù)
- 最大時間間隔:傅立葉級數(shù)系數(shù)收斂的最大時間間隔
- 優(yōu)化頻率源幅值:為最佳信噪比而優(yōu)化的頻率
注意事項(xiàng):
- 周期交流分析依賴于瞬態(tài)分析;建議“周期交流分析”中的TR設(shè)置與“瞬態(tài)分析”中的相同
- 周期性AC分析只能識別通用源
- 只支持一個交流電源.
- 頻率增量限制為日志步長
- 過濾減少了博德圖上的點(diǎn)的數(shù)量
- 擾動只應(yīng)在設(shè)計(jì)處于穩(wěn)態(tài)時啟動
- 擾動的振幅是一種權(quán)衡,大到足以高于模擬噪聲下限,小到足以避免擾動穩(wěn)態(tài)操作(飽和效應(yīng))
03
PAC實(shí)現(xiàn)穩(wěn)態(tài)分析
SPMS設(shè)計(jì)
穩(wěn)定性分析開關(guān)模式電源設(shè)計(jì)一個閉環(huán)電源的工作流程設(shè)計(jì):
- 1.在閉環(huán)路徑中增加擾動源
- 2.運(yùn)行定期AC分析
- 3.計(jì)算總體開環(huán)傳遞函數(shù)
- 4.應(yīng)用穩(wěn)定性測量
穩(wěn)定性測量準(zhǔn)則
- 增益交叉頻率:
- 頻率在增益=0dB時下降
- 應(yīng)該小于開關(guān)頻率的一半
- 相位差
- 相位差在增益=0dB和-180°之間
- 最好在45°-60°之間
設(shè)計(jì)設(shè)置
- 3型補(bǔ)償器用于電壓控制
- 多正弦擾動源連接在節(jié)點(diǎn)vout和vfb之間
- 攝動幅度:1mv
- 整體開環(huán)傳遞函數(shù):
TF=Vout/Vfb
仿真設(shè)置
- 擾動來源:輸入源:v.v_pac
- 感興趣的信號輸出信號:vout和vfb
- 啟動頻率:100hz
- 結(jié)束頻率:99.9 kHz (100 kHz)
- 指定頻率范圍:100點(diǎn)
- 穩(wěn)態(tài)時間延遲:40毫秒
- 校準(zhǔn)的瞬態(tài)分析設(shè)置:時間步長:1n;截?cái)嗾`差:0.0005
仿真結(jié)果
應(yīng)用穩(wěn)定性分析
- 增益交叉頻率:5233.3(小于開關(guān)電源頻率的一半)
- 相位差:51.259°(不超過180°)
04
總結(jié)
Saber穩(wěn)態(tài)分析的優(yōu)勢
- Saber提供PAC分析:一個強(qiáng)大的解決方案,以測試開關(guān)電源設(shè)計(jì)的系統(tǒng)穩(wěn)定性
- 減少實(shí)驗(yàn)室的構(gòu)建和測試
- 盡早發(fā)現(xiàn)問題靈活性,更容易假設(shè)降低成本縮短設(shè)計(jì)周期,減少平均建模工作量
- 降低成本
- 加快完成時間
- 提高品質(zhì)
-
放大器
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