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降壓開關(guān)電源設(shè)計(jì)過程中控制技術(shù)的選擇
文章來源: 更新時(shí)間:2014/1/6 13:35:00
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       降壓開關(guān)電源設(shè)計(jì)過程中控制技術(shù)的選擇,降壓開關(guān)電源的設(shè)計(jì)過程非常簡單,從最初的規(guī)格說明出發(fā),為設(shè)計(jì)選擇合適的核心電路,再配置一些外部元件,降壓開關(guān)電源的設(shè)計(jì)過程非常簡單,從最初的規(guī)格說明出發(fā),為設(shè)計(jì)選擇合適的“核心電路”,再配置一些外部元件,最 后仿真和驗(yàn)證以完成設(shè)計(jì)方案。但是目前有很多種控制技術(shù),如何做出合適的決定很具挑戰(zhàn)性。為了選擇更合適的控制器或調(diào)節(jié)器,必須進(jìn)行深入的研究。

  經(jīng)典的PWM控制技術(shù)

  最常見的控制器采用經(jīng)典的脈沖寬度調(diào)制 (PWM) 技術(shù),利用內(nèi)部時(shí)鐘引導(dǎo)每個(gè)工作周期的開始,使主MOSFET導(dǎo)通。通過比較控制電壓 (Vc) 和鋸齒波電壓幅度(Vp),能夠?qū)﹃P(guān)閉時(shí)間進(jìn)行定時(shí),如圖1所示。

圖1 電壓模式降壓穩(wěn)壓器的基本架構(gòu)

  鋸齒波有三種不同的生成方式,與之對應(yīng)的是電壓模式、電壓型前饋控制和電流模式這三種控制技術(shù)。

  電壓模式:經(jīng)典

       控制器內(nèi)部產(chǎn)生一個(gè)恒定的鋸齒波,它具有恒定的電壓幅度。

  電壓模式避免了電流模式斜率補(bǔ)償所帶來的復(fù)雜度增加,不容易受噪聲影響,而且通常檢測輸出電流所需的消隱時(shí)間更短。環(huán)路增益和帶寬也隨著輸入電壓的增加而增大。

  因?yàn)楹唵,電壓模式廣泛使用在低輸出電流的應(yīng)用中,此時(shí)輸入線路相對穩(wěn)定,具有比較慢的線路瞬態(tài)變化。

  調(diào)制器和功率級的增益如下:

 (1)

這里,Rc是輸出電容的ESR,是輸出負(fù)載的阻抗;L和C分別是輸出濾波器的電感和電容值,調(diào)節(jié)器的環(huán)路增益H(s)表示成:

  (2)

  調(diào)制器和功率級的增益直接跟隨輸入電壓(Vin)的增加而增加。和頻率相關(guān)的項(xiàng)是LC網(wǎng)絡(luò)的傳輸函數(shù)。該網(wǎng)絡(luò)具有電感和輸出電容所引入的雙重極點(diǎn),同時(shí)還具有一個(gè)零點(diǎn),該零點(diǎn)由輸出電容C和它的ESR造成。

  電壓型前饋控制

  鋸齒波的斜率隨輸入電壓變化,而且消除了輸入電壓變化導(dǎo)致的環(huán)路增益和帶寬的可變性。電壓型前饋控制避免了公式(1)和(2)對輸入電壓的依賴。

  線路瞬態(tài)響應(yīng)也有所改善,這是由于調(diào)節(jié)器在輸出電壓發(fā)生變化之前(輸入電壓的變化所致)就改變了占空比。電壓型前饋控制所帶來的另一個(gè)好處在于可以在輸入電壓的整個(gè)變化范圍內(nèi)優(yōu)化環(huán)路增益。

  電流模式:傳統(tǒng)而且高性能

  電流模式并沒有使用恒定的鋸齒波來控制占空比,而是采用了輸出電感電流所產(chǎn)生的鋸齒波(見圖2)。電流檢測放大器通過測量主MOSFET導(dǎo) 通時(shí)的電流來檢測電感電流。添加了固定的校正斜坡,從而消除了占空比大于50%所帶來的次諧波振蕩問題。在開關(guān)周期的開始階段,開關(guān)打開,Rs和電流檢測放大器檢測電感電流。然后把電流檢測信號加到校正斜坡中,當(dāng)這兩個(gè)波形的和超過Vc時(shí),比較器的輸出變低,關(guān)閉輸出開關(guān)。在電流模式技術(shù)中,調(diào)制器、輸出開關(guān)和電感的工作原理類似于跨導(dǎo)放大器,給輸出提供一個(gè)經(jīng)過調(diào)節(jié)的電流。結(jié)果,由于屬于基本的電壓模式控制,該級的增益不受Vin的變化影響。但是,該級的增益將隨負(fù)載阻抗發(fā)生變化。

 
 
 
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