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[参考译文] TIDA-01168:计算数字补偿系数

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170, LM5170-Q1, SFRA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/948746/tida-01168-computing-digital-compensation-coefficients

器件型号:TIDA-01168
主题中讨论的其他器件: LM5170LM5170-Q1SFRA

基于 TIDA-01168的转换器存在稳定性问题。 软件中使用的系数(降压模式如下所示)与 LM5170设计计算器之间有何关联? 为了获得这些系数、在 LM5170计算器中输入了哪些参数?

/*降压模式数字补偿常数*/
#define B0_BUCK (2.602812)//(0.443017)/* B0常量*/
#define B1_BUCK (0.040566)//(0.264689)/* B1常数*
#define B2_BUCK (-2.562246)//(-0.17832)/* B2常量*/
#define A1_BUCK (0.918233)//(0.466008)/* A1 constant *
#define A2_BUCK (0.081767)//(0.533991)/* A2常数*/

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    Ponsonby、您好。 我们已向您发送了查询、我们的设计负责人将在一到两个工作日内审查并回复您的查询。  目前是周五晚(拥有此设计的德国)、请允许我们最迟在周二做出回应。

    此致、

    John Fullilove

    参考设计操作

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    大家好、 Ponsonby、  

    我向产品线寻求有关此请求的帮助。 我在设计方面已经工作了一段时间、我需要更新三年前在那里做的工作。

    您应该首先研究内部电流环路是否稳定。 这可以使用在恒阻模式下运行的电子负载并保持 ISET 引脚上的电压恒定来轻松实现(例如、将12A 推至设置为1 Ω 的负载)。 电流环路必须稳定、阶跃响应必须没有过冲。

    我相信在 Garrett Roecker 的这一出色视频培训中、可以找到最完整的答案:

    https://training.ti.com/average-current-mode-control-bidirectional-dcdc-systems

    此外、还提供 Biricha 电源的一些材料:

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/Presentation_5F002D005F00_Mr._5F00_Ali_5F00_Shirsavar.pdf

    从幻灯片36开始、本文档讨论了如何从模拟传递函数中获取线性差分方程。

    此致、  

    Jiri Panacek  

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    Jiri、

    您能回答以下问题吗:

    (1)软件中使用的系数与 LM5170 设计计算器之间有何关联?

    (2)您提供了一种如何获得稳定性的方法、但是、您是如何调整转换器的? 例如、您如何将 A2系数推导为 0.081767、而不是 0.091767

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    Jiri、

    您能否提供我之前发布的更新信息?

    提前感谢您。

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    LM5170-Q1计算器返回2类补偿器中极点和零点的频率。 2类补偿器的数字等效器件是2p2z 控制器。 经过广泛调整的设计过程之一具有以下步骤:

    • 在模拟域中设计一个稳定的控制器、表示传输函数 H
    • 使用双线性变换(H)到 H[z])将传递函数转换为数字域
    • 将离散传递函数 H[z]转换为线性推理公式。

    下面的材料显示了从第(27)页开始的分步示例。 遗憾的是、该示例涵盖了3类补偿器。

    https://processors.wiki.ti.com/images/7/78/Seminar_manual_v1_0rl.pdf

    随附的是对 Type-2/2p2z 控制器的分析。

    SFRA 工具应能够满足以下要求:

    https://www.ti.com/tool/SFRA

    对于第二个问题-始终存在一些尝试和错误。 不要期望这些系数与您的设计或任何计算器相匹配。 在开始对环路进行调优之前、务必要详细了解模拟对应器件。 (增益+相位裕度及其影响)。 其背后的数学原理非常精确、但开发过程使用了大量简化和假设。 例如、我们不希望输出电容器的 ESR 发生变化。 实际上、它会发生很大变化、因此它会移动 ESR 零点等

    我个人认为时间域中的分析更实用(评估下冲/过烟/稳定时间)。 然而、频率部分对于进入正确的值区域非常重要。

    e2e.ti.com/.../e2e_2D00_lm5170_2D00_q1_2D00_compensator_2D00_coefficients.docx