从闭环BUCK到SG3524 Flyback:PowerExpert六组渐进式电源电路测试
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2026.08.07
PowerExpert完成一组典型电源电路功能测试。测试先从闭环BUCK、闭环BOOST和LLC开关电源三类拓扑开始,随后加入NE555与SG3524控制IC应用,共覆盖六组电路。每组电路均完成原理图搭建、瞬态运行和关键节点波形输出。
为保护相关信息,本文不披露项目相关方身份、所属行业、模型文件、内部路径及具体参数,仅介绍可以公开的测试任务、覆盖范围和结果边界。
测试概览
测试对象:PowerExpert
测试数量:六组典型电源电路闭环拓扑:BUCK降压、BOOST升压、LLC谐振型开关电源
控制IC应用:NE555 BUCK、NE555反激式(Flyback)电路、SG3524反激式电路
观察内容:原理图搭建、瞬态运行、关键节点波形输出
测试覆盖:六组电路均完成瞬态运行
为什么这六组电路放在一起看
对电力电子仿真工具而言,开关器件组成的功率级只是测试起点。反馈环路闭合后,输出状态会持续影响控制节点和开关动作;加入LLC谐振网络、变压器和控制IC后,同一张电路中需要处理的器件关系与波形变化也随之增加。
因此,这六组电路的价值不在于数量,而在于形成了一条逐步增加测试条件的路径:先运行闭环降压与升压电路,再加入谐振网络和变压器,最后把控制IC模型与功率级连接起来。能否在这些指定电路中完成瞬态运行并得到关键节点波形,是继续开展精度、性能和项目模型验证的前置条件。
结论范围:本次六组电路用于功能测试,可以确认的是原理图完成搭建、电路完成瞬态运行、关键节点形成可观察波形。测试不涉及仿真与实测结果的精度对比,也不代表其他控制IC模型无需单独验证。
六组电路覆盖

这张矩阵把测试范围拆成可以检查的电路结构和输出结果。它说明本次测试从功率拓扑继续走到了控制IC与功率级的组合运行。
这些拓扑也能对应到常见的电源设计任务:BUCK用于把输入电压降到负载需要的电压,BOOST用于升高输入电压,LLC用于谐振型隔离变换,Flyback则常见于需要隔离输出的中小功率电源和辅助电源。加入NE555、SG3524等控制IC后,测试对象也从单一功率级扩展到控制信号、反馈节点与功率器件共同参与的运行过程。
这里描述的是拓扑的一般用途,不代表本文披露了测试所对应的具体产品或项目。
第一阶段:闭环BUCK与BOOST
闭环电源会持续采集输出状态,再通过控制环节调整开关动作,使输出朝设定目标变化。与只包含电源、开关和负载的基础电路相比,反馈环路让控制部分与功率级相互作用,对电路建模和运行过程提出了更多要求。
第一阶段选择BUCK和BOOST两类常见DC-DC拓扑,分别观察闭环降压与闭环升压电路的运行过程。
闭环BUCK:从输入电压获得较低输出电压
BUCK是一类降压电路。测试电路包含开关器件、续流通路、电感、电容、负载和反馈控制部分,运行波形用于观察输出建立过程及开关控制信号。
这组电路承担的是测试起点:确认闭环降压拓扑能够在PowerExpert中完成搭建和运行,并输出需要观察的节点波形。

从运行结果可以观察到,输出电压经历启动变化后进入周期性波动区间,控制节点持续输出脉冲信号。
闭环BOOST:改变能量传递方式
BOOST是一类升压电路,通过电感储能与开关动作获得高于输入端的输出电压。它与BUCK采用不同的功率级结构,反馈控制与开关器件的连接关系也随之改变。
测试在指定的BOOST电路中完成原理图搭建、瞬态运行和输出波形查看,用另一类能量传递方式继续检查闭环电源电路的运行链路。

在图示时间范围内,输出电压由初始值逐步上升,并在后段进入相对稳定区间。
第二阶段:LLC加入谐振网络与变压器
LLC开关电源利用谐振电感、励磁电感和谐振电容共同参与能量传递,测试电路还包含开关桥、变压器、整流和负载等环节。相较前两组DC-DC拓扑,这组电路中的器件类型和相互作用更多。
LLC电路完成运行并输出关键节点波形后,测试范围由闭环降压、升压电路推进到包含谐振与隔离环节的开关电源。

运行结果中,输出节点在启动阶段快速上升,随后进入相对稳定区间。
第三阶段:把控制IC加入电源电路
完成三类闭环拓扑后,测试继续加入控制IC及其模型。此时,电路运行不只涉及功率级和反馈网络,还要处理控制IC输出、外围器件与开关器件之间的连接关系。
三组应用电路分别为:
NE555 BUCK:使用NE555产生控制脉冲,驱动BUCK降压电路;
NE555反激式(Flyback)电路:将NE555控制部分放入反激式开关电源;
SG3524反激式电路:使用SG3524脉宽调制控制IC构建反激式开关电源。
NE555 BUCK把定时控制与降压功率级连接起来;两组Flyback则进一步加入变压器耦合、次级整流和反馈等环节。三组电路均完成瞬态运行,并输出相应节点波形。
NE555 BUCK运行结果

NE555 BUCK的控制节点在启动后输出连续脉冲,输出节点随瞬态过程下降并进入相对稳定区间。
NE555反激式电路运行结果

NE555反激式电路同步输出了输出、控制和反馈节点波形。
SG3524反激式电路运行结果

SG3524反激式电路的输出节点经历上升过程后进入平台区间,差分观测量的振荡幅度随瞬态推进逐步减小。
至此,测试由闭环降压、升压电路推进到谐振型电源和控制IC应用。三阶段电路均完成瞬态运行,相关输出节点可以观察。这是本次测试能够确认的范围,也不能替代面向具体项目的模型检查与结果验证。
从“能启动”走向“能观察”
原理图能够建立,只说明建模入口已经打通。电路完成瞬态运行,并让输出、控制和反馈等关键节点形成可观察波形,工程师才能继续检查启动过程、稳态区间和不同节点之间的时序关系。
本次六组电路完成了这条功能链路。对于正在评估电力电子仿真工具的团队,它提供了一个更具体的判断起点:先用典型闭环拓扑检查功率级和反馈环路,再加入控制IC与反激式、谐振型电路,观察工具在结构逐步增加后的运行情况。
工具评估通常还要继续回答另一个问题:在统一模型和分析设置后,输出结果能否与既有参考流程进行对照。此前发布的 多类型电路对照测试 关注这一环节;本次六组电路测试则补充了从典型闭环拓扑到控制IC应用的功能覆盖。两类测试分别回答“能否完成运行”和“结果如何对照”,共同构成更完整的评估路径。
现有公开信息没有提供量化误差和运行耗时,因此这组测试不承担精度与性能对比结论。不同团队使用的控制方式、器件模型和判断标准并不相同,工具进入具体研发流程前,仍应结合经过授权的代表性电路继续验证。
如果您的团队正在评估电力电子仿真工具,可以用这条渐进路径作为功能验证的起点:先选择最常使用、也最容易暴露问题的闭环拓扑,再逐步叠加项目中的具体拓扑、控制策略和器件模型。
PowerExpert支持基于授权电路和模型开展定向评估,从典型拓扑逐步进入项目模型,验证工具在目标设计流程中的适用性。