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  • 学习课程
  • 授课教师
朱卫东
德州仪器多相电源系统及应用经理
多相及DDR电源系统及应用经理。本科及研究生毕业于上海交通大学。博士毕业于密苏里大学。2008年加入TI,先后从事POL电源,多相电源及DDR电源的开发及技术支持工作。
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《反盗版盗链声明》
课程介绍
电源仿真
  • 总章节:5
  • 课程时长:01:06:19
  • 学习课程
  • 授课教师
朱卫东
德州仪器多相电源系统及应用经理
多相及DDR电源系统及应用经理。本科及研究生毕业于上海交通大学。博士毕业于密苏里大学。2008年加入TI,先后从事POL电源,多相电源及DDR电源的开发及技术支持工作。
章节速览
00:00
电源仿真的时域仿真
1. TPS40170仿真模型可以在TI官网的TPS4017页面下载。 2. 点击design and development,然后选择design to and simulation。 3. 在TPS40170 PSpice未加密下载页面中,选择下载时域仿真模型。
1. TPS40170仿真模型可以在TI官网的TPS4017页面下载。 2. 点击design and development,然后选择design to and simulation。 3. 在TPS40170 PSpice未加密下载页面中,选择下载时域仿真模型。
01:36
电源仿真的时域仿真
输出电容的有效值是29微法,共有三个。 10微法的电容的有效值是6微法。 电感的有效值在动态负载时是5.56微亨。 需要添加一个动态电流源来模拟动态负载。 使用Place Component Source、Current Source、Position等步骤配置元件。
输出电容的有效值是29微法,共有三个。 10微法的电容的有效值是6微法。 电感的有效值在动态负载时是5.56微亨。 需要添加一个动态电流源来模拟动态负载。 使用Place Component Source、Current Source、Position等步骤配置元件。
03:35
电源仿真的时域仿真
电源的跳变幅度是5安培,I1是0.22445安培。 需要延迟1.5毫秒后,输出电压基本达到稳定状态。 上升时间和下降时间都设置为3.3微秒,动态电流的宽度为100微秒,周期为200毫秒。 可以改变模式管的参数,如上管的Rds(on)值设为11.5毫欧。
电源的跳变幅度是5安培,I1是0.22445安培。 需要延迟1.5毫秒后,输出电压基本达到稳定状态。 上升时间和下降时间都设置为3.3微秒,动态电流的宽度为100微秒,周期为200毫秒。 可以改变模式管的参数,如上管的Rds(on)值设为11.5毫欧。
05:14
电源仿真的时域仿真
设置电阻测试值为0.1毫欧,输出电流为2.5安培,输出电阻为2欧姆。 需要调整一些参数,包括R23为499欧姆、C21、C14为22皮法、R229等。 软启动电容仍然使用3.3纳法,可以缩短软启动时间。 保留3.3纳法电容,以避免仿真时间过长。 设置仿真为时域仿真。
设置电阻测试值为0.1毫欧,输出电流为2.5安培,输出电阻为2欧姆。 需要调整一些参数,包括R23为499欧姆、C21、C14为22皮法、R229等。 软启动电容仍然使用3.3纳法,可以缩短软启动时间。 保留3.3纳法电容,以避免仿真时间过长。 设置仿真为时域仿真。
08:11
电源仿真的应用与意义
1. 电源设计中的计算值和实测值相似,下冲大约为140毫伏,上冲也是140毫伏左右。 2. 实测值中,下冲大约为160毫升,上冲为140毫升。 3. 可以通过改变电源参数来观察对动态负载的影响。
1. 电源设计中的计算值和实测值相似,下冲大约为140毫伏,上冲也是140毫伏左右。 2. 实测值中,下冲大约为160毫升,上冲为140毫升。 3. 可以通过改变电源参数来观察对动态负载的影响。
12:33
电源仿真的应用与意义
1. 电感值的改变对动态负载的影响较大,因此在仿真时应使用接近实际值的电感有效值。 2. 在设计电源时,仿真可以帮助电源工程师计算电源参数,选择合适的器件。 3. 在电源调试时,通过测量值和仿真值的对比,可以更快地找出电路故障,减少调试时间。 4. 经过充分仿真的电源可以缩短设计值和测量值的差异,减小不确定性,提升产品质量。 5. 电源仿真是电源设计和调试中一个有用的工具。
1. 电感值的改变对动态负载的影响较大,因此在仿真时应使用接近实际值的电感有效值。 2. 在设计电源时,仿真可以帮助电源工程师计算电源参数,选择合适的器件。 3. 在电源调试时,通过测量值和仿真值的对比,可以更快地找出电路故障,减少调试时间。 4. 经过充分仿真的电源可以缩短设计值和测量值的差异,减小不确定性,提升产品质量。 5. 电源仿真是电源设计和调试中一个有用的工具。

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电源仿真的时域仿真
1. TPS40170仿真模型可以在TI官网的TPS4017页面下载。 2. 点击design and development,然后选择design to and simulation。 3. 在TPS40170 PSpice未加密下载页面中,选择下载时域仿真模型。
1. TPS40170仿真模型可以在TI官网的TPS4017页面下载。 2. 点击design and development,然后选择design to and simulation。 3. 在TPS40170 PSpice未加密下载页面中,选择下载时域仿真模型。
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电源仿真的时域仿真
输出电容的有效值是29微法,共有三个。 10微法的电容的有效值是6微法。 电感的有效值在动态负载时是5.56微亨。 需要添加一个动态电流源来模拟动态负载。 使用Place Component Source、Current Source、Position等步骤配置元件。
输出电容的有效值是29微法,共有三个。 10微法的电容的有效值是6微法。 电感的有效值在动态负载时是5.56微亨。 需要添加一个动态电流源来模拟动态负载。 使用Place Component Source、Current Source、Position等步骤配置元件。
03:35
电源仿真的时域仿真
电源的跳变幅度是5安培,I1是0.22445安培。 需要延迟1.5毫秒后,输出电压基本达到稳定状态。 上升时间和下降时间都设置为3.3微秒,动态电流的宽度为100微秒,周期为200毫秒。 可以改变模式管的参数,如上管的Rds(on)值设为11.5毫欧。
电源的跳变幅度是5安培,I1是0.22445安培。 需要延迟1.5毫秒后,输出电压基本达到稳定状态。 上升时间和下降时间都设置为3.3微秒,动态电流的宽度为100微秒,周期为200毫秒。 可以改变模式管的参数,如上管的Rds(on)值设为11.5毫欧。
05:14
电源仿真的时域仿真
设置电阻测试值为0.1毫欧,输出电流为2.5安培,输出电阻为2欧姆。 需要调整一些参数,包括R23为499欧姆、C21、C14为22皮法、R229等。 软启动电容仍然使用3.3纳法,可以缩短软启动时间。 保留3.3纳法电容,以避免仿真时间过长。 设置仿真为时域仿真。
设置电阻测试值为0.1毫欧,输出电流为2.5安培,输出电阻为2欧姆。 需要调整一些参数,包括R23为499欧姆、C21、C14为22皮法、R229等。 软启动电容仍然使用3.3纳法,可以缩短软启动时间。 保留3.3纳法电容,以避免仿真时间过长。 设置仿真为时域仿真。
08:11
电源仿真的应用与意义
1. 电源设计中的计算值和实测值相似,下冲大约为140毫伏,上冲也是140毫伏左右。 2. 实测值中,下冲大约为160毫升,上冲为140毫升。 3. 可以通过改变电源参数来观察对动态负载的影响。
1. 电源设计中的计算值和实测值相似,下冲大约为140毫伏,上冲也是140毫伏左右。 2. 实测值中,下冲大约为160毫升,上冲为140毫升。 3. 可以通过改变电源参数来观察对动态负载的影响。
12:33
电源仿真的应用与意义
1. 电感值的改变对动态负载的影响较大,因此在仿真时应使用接近实际值的电感有效值。 2. 在设计电源时,仿真可以帮助电源工程师计算电源参数,选择合适的器件。 3. 在电源调试时,通过测量值和仿真值的对比,可以更快地找出电路故障,减少调试时间。 4. 经过充分仿真的电源可以缩短设计值和测量值的差异,减小不确定性,提升产品质量。 5. 电源仿真是电源设计和调试中一个有用的工具。
1. 电感值的改变对动态负载的影响较大,因此在仿真时应使用接近实际值的电感有效值。 2. 在设计电源时,仿真可以帮助电源工程师计算电源参数,选择合适的器件。 3. 在电源调试时,通过测量值和仿真值的对比,可以更快地找出电路故障,减少调试时间。 4. 经过充分仿真的电源可以缩短设计值和测量值的差异,减小不确定性,提升产品质量。 5. 电源仿真是电源设计和调试中一个有用的工具。




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2023-05-07 13:29:56
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