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原创 原创DIY

基于LTSPICE的开关电源拓扑仿真

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飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-22 09:23:30
  参加世纪电源网的活动,写点LTSPICE的电源仿真技术,欢迎大家共同讨论学习。
世纪电源网-编辑
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管理员
  • 2017-6-22 09:38:09
 
感谢支持,感谢参与,期待后文精彩。。。
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-22 13:08:46
 
buck拓扑及其节点波形:
原理图:

电路原理图

电路原理图
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-22 13:09:41
 
驱动节点波形及电感波形:
驱动及电感波形.png
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-22 13:18:22
 
输出波形:
buck仿真文件:
输出波形.png

buck_1.zip

681 Bytes, 下载次数: 299, 下载积分: 财富 -2

buck_1_3_27

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  • 2017-6-23 19:58:46
 
boost原理图:
boost仿真文件:

原理图

原理图

驱动波形

驱动波形

电感波形

电感波形

输出

输出

boost_1.rar

526 Bytes, 下载次数: 214, 下载积分: 财富 -2

boost仿真文件

飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-23 19:59:52
 
电路原理图:

原理图

原理图

驱动波形

驱动波形

电感波形

电感波形

输出波形

输出波形

buck-boost.rar

563 Bytes, 下载次数: 148, 下载积分: 财富 -2

仿真文件

飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-23 20:59:38
 
接下来是flyback型电源拓扑结构及仿真波形
仿真电路原理图:

原理图

原理图

驱动波形

驱动波形

初级波形

初级波形

二极管波形

二极管波形

输出波形

输出波形

flyback.rar

674 Bytes, 下载次数: 212, 下载积分: 财富 -2

仿真文件

飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-24 07:27:32
 
接着是forward电源拓扑仿真,

原理图.png
驱动.png
初级波形.png
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-24 07:28:51
 
接下来是次级各节点波形,如下图所示:
二极管波形.png
续流波形.png
输出波形.png
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-24 07:32:37
 
仿真文件:


forward.rar

765 Bytes, 下载次数: 153, 下载积分: 财富 -2

飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-30 08:40:17
 
推挽式电源拓扑仿真:

原理图仿真

原理图仿真

关键节点波形

关键节点波形

输出波形

输出波形

push_pull.zip

1.01 KB, 下载次数: 166, 下载积分: 财富 -2

仿真文件

admin
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管理员
  • 2017-6-30 08:48:34
 
欢迎更新
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-30 08:55:11
 
全桥拓扑仿真电路:

电路原理图

电路原理图

关键节点波形

关键节点波形

输出电压波形

输出电压波形

full_bridge.zip

1.19 KB, 下载次数: 204, 下载积分: 财富 -2

仿真文件

theodore
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  • 2020-7-1 16:47:39
 
遇上大神了,感谢
zhiweihzx
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本网技师
  • 2021-6-26 07:19:12
 
厉害
dzxqyt
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本网技师
  • 2019-11-8 09:19:57
 
欢迎更新
jhhtz
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本网技师
  • 2023-12-20 23:00:14
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这个与图例不一样,奇怪
gaohq
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总工程师
  • 2017-6-22 15:21:39
 
讲讲LTSpice的使用心得吧,
dzxqyt
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本网技师
  • 2019-11-8 07:42:46
 
期待楼主的 闭环LTspice仿真,正开始接触电源行业和LTspice,谢谢楼主的分享
laoyangluyin
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本网技师
  • 2022-4-19 16:15:03
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您好,BUCK驱动不是浮驱吗?仿真驱动波形直接共地吗?
扫平的空间评分
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本网技师
最新回复
  • 2024-3-15 13:55:50
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我也正疑惑
扫平的空间评分
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本网技师
  • 2024-3-15 13:54:36
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为什么不是这样接呢

下载.png
domoon
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  • 2017-6-27 10:18:35
 
楼主能否讲讲LTspice环路fra仿真的设置方法,最近在学习这个软件。
sfzhiye
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  • 2017-6-27 10:45:58
 
坐等更新
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-30 08:38:48
 
后面会讲的,朋友,别急,最近事情比较多,还望谅解,谢谢。
musyer
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  • 2017-6-30 09:48:48
 
好贴,啤酒、花生、瓜子、八宝粥准备好了,小板凳也放好了!
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-30 13:17:24
 
继续更新。
LLC拓扑仿真分析:

LLC电路原理图

LLC电路原理图

上管驱动波形

上管驱动波形

下管驱动波形

下管驱动波形

谐振网络1

谐振网络1

谐振网络2

谐振网络2

上下对管输出波形

上下对管输出波形

输出波形

输出波形

LLC拓扑.zip

962 Bytes, 下载次数: 240, 下载积分: 财富 -2

LLC仿真文件

飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-30 15:01:46
 
LLC电源拓扑小信号分析

交流小信号简化模型

交流小信号简化模型

相位特性

相位特性

增益特性

增益特性

LLC交流小信号分析.zip

1.4 KB, 下载次数: 164, 下载积分: 财富 -2

交流小信号仿真文件

飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-30 15:13:37
 
    常规的电源拓扑采用LTSPICE仿真有什么优势呢。或者说为什么我喜欢采用LTSPICE进行仿真呢。
    第一点也是最重要的一点,这款软件是开源的。在国内大家都习惯了使用盗版软件,而且用起来心安理得,美其名曰中国国情。这是不争的事情,在此我也不想占据道德制高点去指指点点(本身很多软件我也用的是盗版的或者是破解版的)。但是我们内心应该知道这些软件也是别人辛苦劳动的成果,所以个人的观点是能用正版的就不用盗版的,能用开源的就不用破解版的。这也算是个人的一点小小的情怀吧。
    第二点,LTSPICE的学习资料有很多,具体大家可以参照文工总结的一些技术文章https://bbs.21dianyuan.com/thread-209701-1-1.html
    第三点,LTSPICE仿真开关电源所需要的各类模型网上有很多,都是开源的,对于大家学习各类电源拓扑是非常方便的。
    第四点,LTSPICE这款软件针对仿真收敛性问题解决的很好,到目前为止,除了常规的SPICE语法错误外,我在仿真各类电源拓扑时,很少会出现报错的问题。
    第五点,评价一款软件好不好,不能仅仅空口说白话,需要对比着来看。我常用的仿真软件主要是multisim,saber,PSPICE以及LTSPICE。

domoon
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  • 2017-6-30 15:20:42
 
继续继续
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-6-30 15:22:14
 
    刚毕业那会,我用multisim,这款软件出自NI,自带很多模型,上手很快,各类虚拟仪器也很多,特别适合新手。我个人在不断的仿真中发现这款软件经常会出现不收敛问题,特别是一些相对较复杂的电路,搞得我焦头烂额的。
    后来转战电源行业,慢慢开始熟悉saber软件,这款软件也自带很多的模型,最强大的地方是它不仅可以仿真电路,还可以仿真机械结构以及热辐射仿真等。确实够强大,也够给力。不过由于这款软件我使用的是破解版的,也是经常莫名其妙的死机或者重启。目前工作中,我使用sbaer软件主要是针对各类磁性材料及变压器进行仿真设计,很方便,仿真结果也还说的过去。
    再后来无意中接触到LTSPICE,试着用了几天,功能确实很给力,立马改用LTSPICE进行各类电源拓扑功能及性能的仿真测试。另外一点,我需要强调的是由于LTSPICE本身文件较小,携带很方便。
    至于说PSPICE,这款软件本身很优秀,不过其自带的模型较少,且现在的升级版越做越大,基本上将电子设计各个流程中需要的软件都集成到了一起,这一点很不喜欢,所以也就弃之不用了。
domoon
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  • 2017-6-30 15:28:10
 
确实saber十分强大,但是易学型比较差,新手经常被各种报错搞的不知所措。
LTspice刚接触不久,感觉这点非常好,收敛性非常强大,而且可以轻松的使用网上的spice模型。就是各种的点命令需要熟悉一阵子。
domoon
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  • 2017-6-30 15:51:05
 
楼主辛苦,本人刚接触LTspice,按照networkpower前辈的大作 https://bbs.21dianyuan.com/forum. ... 0&fromuid=14375
中的buck电路在ltspice立搭建了电路,楼主能否讲讲如何使用LTspiice中的FRA进行环路仿真才能得到和贴子里一样的伯德图。
buck.jpg

buckloop21.zip

964 Bytes, 下载次数: 116, 下载积分: 财富 -2

飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-1 06:42:58
 
有点意思,抽时间回答你
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-1 08:33:53
 
根据你的仿真文件的改版实测相位及增益曲线

交流小信号原理图

交流小信号原理图

增益曲线

增益曲线

相位曲线

相位曲线

buckloop21.rar

994 Bytes, 下载次数: 111, 下载积分: 财富 -2

改版文件

飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-1 08:38:22
 
    环路控制的问题是一个大问题,这一帖不准备讨论这一话题,以免冲淡帖子的主题。楼主可否单独开一贴,我们一起讨论讨论,如何?
    另外,环路控制并没有想象中那么难,无外乎零极点的补偿,PI,PD,PID的调节以及超前,滞后,超前滞后补偿而已。
    你可以先从运放的环路学习,之后再学习电源的环路控制。其实相对于运放的环路控制,电源的环路控制只不过是增加了功率级调节而已。
    可以看看这一帖http://www.dianyuan.com/bbs/1524575.html。
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-1 08:55:52
 
调节反馈电容,对相位及增益的影响

仿真原理图

仿真原理图

相位变化

相位变化

增益变化

增益变化

buckloop21.rar

1 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 财富 -2

仿真文件

飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-1 09:01:37
 
调节输入电压对系统相位及增益的影响

仿真原理图

仿真原理图

增益变化

增益变化

相位变化

相位变化

buckloop21.rar

1 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 财富 -2

仿真文件

飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-1 12:31:10
 
    早上琢磨了很长时间,感觉直接通过交流小信号的分析得到的伯特图还是不够精确,以下为采用spice点命令测试的开关电源环路参数(参考LTSPICE的帮助文件得到)。   



仿真原理图

仿真原理图

仿真伯特图

仿真伯特图

buckloop21.rar

1.22 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 财富 -2

仿真文件

飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-1 12:45:36
 
    通过上述环路测试分析,是否觉得采用LTSPICE进行环路分析更迅速也更方便呢,相比于saber是否简单明了不少。    说说我个人对于环路控制的理解吧。很多喜欢深究理论的电源工程师特别喜欢在环路控制这一节钻牛角尖。而且说起理论来都是滔滔不绝,零极点,穿越频率,左半平面,右半平面等等。这样的好处个人认为是可以体现自己的理论水平,但是导致的后果是什么呢。
    个人从事电源行业差不多10年了,我观察到的结论是经常将理论挂在嘴上的朋友,其实际的动手能力以及解决问题的能力都不咋地。君不见,全国高校做电源研究的导师及烟酒僧多了去了,真正在拓扑学及控制理论有重大突破的除了浙大的那位发明逐周期控制的导师,还有谁?话说当年这位牛人提出逐周期控制后,cuk博士特地包了一辆飞机把这哥们接走了。
   



飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-1 12:52:48
 
    环路控制的理论需要学习,但不要强求,更不可钻牛角尖,多动手,多实践,多做实物,在实践中体会环路控制的精髓。而不是抱着几本自控原理的破书翻来覆去的看,看到最后也仅仅是了解了几个专业名词而已。话说国内的自控书籍,胡某某等人的还不是拨得小日本以及老美的那几本书吗。
    理论来源于实践,理论是从实践中总结出来的。多动手,多实测。
anfe09
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  • 2019-8-1 10:26:51
 
仿真波特图真的好慢,刚试了一下
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-1 12:55:19
 
接下来准备仿真一些特殊形式的电源拓扑。
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-3 13:46:47
 
有源钳位电源拓扑仿真

上管钳位式开关电源拓扑

上管钳位式开关电源拓扑

上下管驱动波形

上下管驱动波形

二极管驱动波形

二极管驱动波形

有源钳位正激.zip

1.12 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 财富 -2

仿真文件

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  • 2017-7-3 14:24:59
 
有源钳位下管钳位电源拓扑仿真:

下管钳位电源拓扑

下管钳位电源拓扑

上下管驱动波形

上下管驱动波形

二极管输出波形

二极管输出波形

输出波形

输出波形

有源钳位正激下管.zip

1.13 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 财富 -2

仿真文件

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  • 2017-7-4 19:22:02
 
交错buck电源拓扑仿真:

电路原理图

电路原理图

关键节点波形

关键节点波形

输出波形

输出波形

交错buck1.rar

861 Bytes, 下载次数: 81, 下载积分: 财富 -2

仿真文件

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  • 2017-7-4 19:29:44
 
异步驱动式buck:

电路原理图

电路原理图

节点驱动波形

节点驱动波形

输出波形

输出波形

交错buck2.rar

1.12 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 财富 -2

仿真文件

deep_thought
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副总工程师
  • 2017-7-5 09:04:19
 
不错,关注并收藏。
本人用LTSPICE也好多年了,但没有深研,向你学习!
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-6 13:13:10
 
交错boost电源拓扑开环仿真:

仿真电路原理图

仿真电路原理图

关键节点波形

关键节点波形

输出波形

输出波形

交错 boost_1.zip

1.16 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 财富 -2

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  • 2017-7-6 13:19:11
 
异步交错boost拓扑开环仿真:

仿真电路原理图

仿真电路原理图

驱动波形

驱动波形

电感后级波形

电感后级波形

输出波形

输出波形

交错 boost_2.zip

1.47 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 财富 -2

异步交错仿真文件

飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2017-7-6 13:24:04
 
    上述基于各种类型的拓扑仿真均采用的是开环形式的仿真,后续正在考虑加入闭环补偿网络,针对其闭环特性进行仿真。
    目前电源拓扑开环仿真,其占空比均设定为0.5,主要是想通过开环仿真验证一下各拓扑结构的特性。
    引入闭环控制的电源拓扑,初期不准备将模型设置的过于复杂。目前准备采用常规的二阶,三阶补偿网络,同时实测其伯特图特性,以便更好的服务于实际的电源项目。
逍遥子
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本网技师
  • 2017-7-6 19:13:41
 
写的很好。多学多练LTSPICE.
飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2017-7-6 21:04:08
 
双管反激拓扑电源仿真:


双管反激原理图

双管反激原理图

各关键节点波形

各关键节点波形

次级二极管波形

次级二极管波形

输出波形

输出波形

双管flyback.rar

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飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2017-7-6 21:25:11
 
双管正激电源拓扑仿真:

双管正激原理图

双管正激原理图

各关键节点波形

各关键节点波形

二极管波形

二极管波形

电感波形

电感波形

输出波形

输出波形

双管forward.rar

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admin
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管理员
  • 2017-7-7 08:40:44
 
飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2017-7-7 13:10:41
 
    仿真了各类拓扑电源,做个小小的总结。
    各类拓扑电源其实只不过是buck,boost以及buck-boost的衍生版本而已。为何需要衍生呢,主要是出于两点,第一是电气隔离的问题,第二是效率问题。
    因为市面上常见的拓扑均为buck型拓扑的衍生拓扑,所以在此针对buck型衍生拓扑来总结一下吧。
    常规开关电源供电一般为市电220V,市电属于强电范畴,相对人体较危险。通过引入变压器,可以实现输入输出不共地提升了电气安全等级,其实这就是单管正激拓扑电源。单管正激电源其功率管所承受的电压应力较大,为了降低其所承受的电压应力,可以采用两个功率MOS代替单管MOS,这就是双管正激电源拓扑的由来。

飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2017-7-7 13:17:38
 
    通常单组正激电源的功率输出能力较弱,怎么办呢,最简单的方法就是将两组单管正激电源组合在一起,这种组合叫做交错正激电源拓扑。
    变压器磁芯充磁回路和去磁回路属于第一和第三象限。但是单管正激电源其磁芯工作曲线为第一象限,对于变压器的效率利用率不高,于是人们想到可不可以设计一种拓扑将变压器工作与第一和第三象限呢。当然可以,这就是推挽电源拓扑和半桥全桥电源拓扑的由来。
    由于单管正激电源其变压器需要复位,所以想让单管正激电源正常工作,需要加入去磁复位绕组,这样的单管正激电源其效率不高,有没有更好的方法解决这一问题呢。当然有,将变压器复位绕组所产生的能量输送会电网中即可,这就是有源钳位正激电源拓扑的工作原理。
飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2017-7-7 13:22:46
 
    另一种针对单管正激电源变压器去磁复位的方法是将变压器磁复位所产生的能量供应至后级电路中去,有这样的电源拓扑结构吗。当然有,这就是正反激有源钳位拓扑。
    至于说我的帖子中仿真的交错buck及交错boost电源拓扑,只是为了进一步提升上述两种拓扑的输出功率同时降低输出电压纹波所采用的两种基本的电源拓扑的变种而已。上述两种交错形式的电源拓扑,基于其控制方式不同可以分为同步驱动式交错拓扑和异步驱动式交错拓扑。
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-7 13:27:54
 
    通常各类电源拓扑其次级采用肖特基二极管进行整流,由于肖特基二极管本身存在导通电压,所以部分的电能在肖特基二极管上损耗了。我们知道功率MOS其导通电压相较于肖特基二极管小了很多,那能否将肖特基二极管替换为功率MOS呢。答案是可以的,这就是同步整流技术的原理。将次级肖特基二极管替换为功率MOS,可以进一步提升电源的传输效率。
    开关电源其初级功率MOS存在开关损耗,怎么办呢。如果能实现零电压开关或者零电流开关就可以有效降低功率MOS的开关损耗。有这样的拓扑结构吗。当然有,这就是软开关电源技术诞生的原因。
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-7 13:38:02
 
    常规开关电源的功率MOS其开和关并不是阶跃完成的,而是成线性趋势实现的,在开和关的中状态中,电压和电流必然有重合的部分。重合的这部分其实就是开关损耗。怎么解决呢,如果有方法可以确保在开和关的状态下只有电压或者电流存在,就可以消除功率MOS的开关损耗。那有这样的方法吗,当然有。
    电感与电容组合在一起可以实现谐振功能,当其进入谐振状态后,波形一半在正半轴上,一半在负半轴上。那我们能否将谐振网络引入各类常规的电源拓扑中以以降低功率MOS的开关损耗呢。
    常规的电源拓扑行业内称为硬开关电源拓扑,而将引入谐振网络的电源拓扑称为软开关电源拓扑。这就是软开关电源拓扑的由来。其实就是为了降低功率MOS的开关损耗,进一步提升开关电源的传输效率。目前市面上较成熟的软开关电源拓扑,主要有QR准谐振反激电源拓扑,QR准谐振正激电源拓扑,LLC电源拓扑,LCC电源拓扑,有源钳位正激拓扑,有源钳位反激拓扑以及有源钳位正反激拓扑等。
domoon
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  • 2017-7-10 09:54:45
 
期待这个
jiazifei0512
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  • 2022-4-20 13:54:09
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楼主你好,问两个问题
1: 高侧的mos 驱动是怎么完成的,我看你使用的是N mos, 那么,其高侧mos 驱动的电压应该是要比15V 还高的,但是不知道这个为什么可以完成相应的驱动。
2: 这个交错BUCK , 我怎么感觉是两个相同的buck在工作啊? 没有交错180度啊
还请解答一下,谢谢了
阿甘
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副总工程师
  • 2021-10-5 11:34:42
 
同感,Ltspice的确精简但强大
WINTER_zl
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  • 2021-8-31 16:41:25
 
大佬 怎么用Ltspice 扫从控制频率到输出的传递函数 ?   是要自己搭个压控振荡器吗
飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2021-11-4 12:07:18
 
使用LTSPICE的点命令实现
ssqtdh
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副总工程师
  • 2022-8-29 23:33:28
  • 倒数5
 
这个小信号模型能看出什么?
ssqtdh
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副总工程师
  • 2021-2-7 09:31:18
 
楼主你这个没有死区时间









飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2021-11-4 12:15:40
 
确实没有设置死区时间,谢谢你的提醒,仅仅是为了验证不同拓扑的特点而已
ying-07
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助理工程师
  • 2021-3-15 10:15:02
 
特别期待楼主的LLC闭环仿真

飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2017-7-8 07:17:14
 
继续更新,反正激电源拓扑仿真:

反正激电源拓扑原理图

反正激电源拓扑原理图

初级关键节点波形

初级关键节点波形

二极管两端波形

二极管两端波形

输出波形

输出波形

反正激电源.rar

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飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2017-7-8 07:23:37
 
    反正激电源拓扑和正反激电源拓扑类似,均是采用有源钳位的方式将变压器的工作曲线由第一象限扩展至第三象限。
    二者的不同之处在于正反激电源其变压器的作用与正激电源变压器作用相同,实现初次级电压比及电气隔离的作用,次级整流之后需要加入储能电感。
    而反正激电源,其变压器和反激电源类似,不仅仅实现初次级变压,还能实现储能作用,所以其次级整流之后不需要增加储能电感。
    大家可以将正反激电源拓扑和反正激拓扑比较着学习,对这两种拓扑便会有更深入的理解。
飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-10 22:03:26
 
交错反激开环拓扑仿真:

电路原理图

电路原理图

各节点关键波形

各节点关键波形

二极管波形

二极管波形

输出波形

输出波形

交错flyback.rar

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飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-11 13:33:21
 
交错正激电源拓扑仿真:

电路原理图

电路原理图

驱动节点波形

驱动节点波形

二极管波形

二极管波形

输出波形

输出波形

交错forward.zip

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飞鸿踏雪泥
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  • 2017-7-11 13:36:49
 
    开关电源中交错形式的电源拓扑结构很多,比如说buck型,boost,反激,正激均可以设计成交错并联形式。这样做的好处是可以提升功率电感以及输出电容的利用率,同时也可以提升电源的输出功率,降低输出纹波。
    其实通俗的理解各类交错形式的拓扑电源,只不过是在一路电源的基础上再增加一路而已,本质几乎一样,控制时序稍微需要改改。用的较多的控制芯片是UC3846,如果有做过这类拓扑电源的朋友可以共享共享自己的经验,谢谢。
飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2017-7-11 13:39:44
 
    这一帖基本上将常见的电源拓扑结构均梳理了一遍,不过感觉大家的反应一般,后续正在开始着手考虑将上述电源实现闭环控制。
    经典的闭环控制无外乎二阶补偿网络,三阶补偿网络。希望大家也能多将自己的心得体会分享出来,谢谢。
fyen
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  • 2018-3-22 18:51:23
 
用LTSPICE仿真后, 波形查看时常有重影,(下图有红,蓝有个波形了)。。 见下图,。关掉,必须重新仿真后,才正常。如何解决?



111.jpg
eric.wentx
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  • 2018-3-22 21:00:21
 
这个应该是软件存在不兼容...换个版本再试下。
fyen
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高级工程师
  • 2018-3-23 11:05:15
 
网站上的最新版本了,只能卸载后,重装看看了。 几位大侠,有没有在哪个LTSPICE学习的QQ群里啊,
eric.wentx
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  • 2018-3-23 18:59:34
 
具体你的软件版本,以及具体的例子发上来看看,谢谢!
fyen
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高级工程师
  • 2018-3-26 16:39:02
 
官网上最新下载下来的LTspiceXVII;;问题还在。见下图。
2222.jpg

Full_SG3525A.rar

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eric.wentx
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  • 2018-3-26 18:21:11
 
源链接在这里:https://bbs.21dianyuan.com/thread-288402-1-1.html

PS1: 上传文件时需要提供所有的模型及lib文件,不然无法操作。

但我试上述帖子的的仿真,并没有出现你所说的叠影现象,应该还是存在哪个不兼容的问题。
PS2:你仿真用最简单的,几个电阻串并之类,看是否还有这个现象。
fyen
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LV6
高级工程师
  • 2018-5-7 10:16:26
 
如何导入LM5025_PSPICE的模型到LTSPICE中,,

LM5025_PSPICE.zip

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dzxqyt
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本网技师
  • 2019-11-7 14:02:24
 
接下来是flyback型电源拓扑结构及仿真波形
xzr729819981
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初级工程师
  • 2019-11-6 16:51:23
 
期待楼主的 闭环LTspice仿真,正开始接触电源行业和LTspice,谢谢楼主的分享
星宇
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版主
  • 2018-3-22 21:40:41
 
楼主,能否把你的有些模型分享一下呢?
小ming
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本网技工
  • 2018-6-19 15:37:17
 
大哥,请问您想做兼职吗,仿一个开关电源500~700
飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2018-6-27 09:05:12
 
大哥   500-700  你自己好好努力一吧  就可以搞定了   省的钱给自己不是挺好的吗
yifuwz
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LV1
本网技工
  • 2018-8-11 09:34:08
 
楼主,我用LTspice仿真出的全桥逆变电路,输出方波电压没有负半周,但是输出电流有负半周,我想请教一下您?

全桥逆变电路

全桥逆变电路

fullbridge.zip

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eric.wentx
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版主
  • 2020-6-6 20:46:52
 
电压波形取桥臂的中点,因为你现在V004是对地的... 而原边电感是跨在桥臂中间的。
fujian
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LV2
本网技师
  • 2019-4-9 20:36:12
 
很好太感谢楼主分享了吧
anfe09
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高级工程师
  • 2019-7-31 17:46:29
 
期待闭环控制的,和仿真波德图
蓝儿梦
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LV2
本网技师
  • 2019-12-2 15:32:10
 
求带反馈的
shangshengyu
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副总工程师
  • 2019-12-25 09:27:51
 
谢谢分享,下载学习一下
blueskyy
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总工程师
  • 2019-12-25 09:49:02
 

这些命令,楼主您在哪学的?
yejingang
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LV3
助理工程师
  • 2020-2-21 22:45:17
 
学这个很久了,以前就在yahoo的LTSPICE GROUP里面很多大神
ying-07
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LV3
助理工程师
  • 2021-3-15 10:21:47
 
麻烦能分享下yahoo是公众号还是?
合味道
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助理工程师
  • 2020-2-22 22:41:50
 
共同学习
kidultbin
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高级工程师
  • 2020-2-22 23:28:22
 
真的不错
liyaping
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本网技师
  • 2020-6-1 11:24:18
 
学习一下,能有计算书就好了
wyxdy2014
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副总工程师
  • 2020-7-25 14:28:48
 
这个可以,学习学习!
孔方君
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本网技师
  • 2021-7-3 16:12:31
 
感谢楼主分享
wanyehua
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本网技师
  • 2021-7-5 08:12:13
 
学习学习,蛮好的。感谢分享!
nvcaaic
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初级工程师
  • 2021-9-7 13:53:01
 
学习了,占个楼,期待继续更新!
march136418
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初级工程师
  • 2021-9-8 14:34:09
 
感谢楼主分享
weikaizyxk
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初级工程师
  • 2021-9-29 17:10:57
 
感谢分享!
bewatcher
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本网技师
  • 2021-10-20 09:12:28
 
您好,请问提供的仿真模型中,mos管两端都有很大的压降是怎么回事呀
飞鸿踏雪泥
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高级工程师
  • 2021-11-4 12:06:46
 
MOS模型是随便取的,只是验证拓扑本身的性质

lzpiiei
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LV6
高级工程师
  • 2021-11-18 11:07:11
 
mark 。回头看
housecaoyanan
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助理工程师
  • 2021-11-18 15:01:47
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感谢主播分享
passking
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  • 2022-4-20 10:54:22
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感谢分享 学习了
sncms7
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  • 2022-4-27 13:44:45
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jhhtz
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本网技师
  • 2023-12-20 11:55:28
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