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自适应导通时间降压电路的虚拟ESR环路设计

作者:时间:2012-10-19来源:网络收藏

1 引言

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/176085.htm

导通的降压(AOT)由于其快速的动态相应、简便的、低成本的整体方案等优势,赢得了越来越多在消费电子、PC主板供电、要求快速动态相应以及低成本领域的应用。为了更小的整体电源方案以及更小的输出电压纹波,陶瓷电容成了必然的选择。由于AOT工作原理的限制,不能由电解电容、固态电容直接替换成陶瓷电容。所以,必须加一个,生成与电感电流同相位的纹波电压,来稳定系统,实现AOT的工作。

2 AOT工作的原理

图1所示是一个准固定频率(pseudo-fix frequency)的自固定导通的buck转换器简单示意图。输出电容Cout的产生输出电压纹波,这个电压纹波被用来作为PWM产生的依据。当输出纹波往下跌落触发到反馈参考电压(FB Threshold)的时候,上管Q1开通。 开通的是由内部一个计时器(one-shot timer)来控制的。 当这个计时器被输出纹波所触发的时候,芯片就送出一个导通(on-time)脉冲来开启上管Q1。这个脉冲的周期和输入电压成反比而和输出电压成正比。

显然,当使用陶瓷电容作为输出电容的时候,很小,在ESR上产生的纹波电压远小于电容充放电的纹波电压。电容充放电的纹波电压落后ESR上纹波电压90度,用这个反馈电压来控制系统,是没有办法正常工作的。

自适应导通时间降压电路的虚拟ESR环路设计

图 1 AOT的示意

3 ESR电路

RL,CL和Cc构成ESR电路,如图2所示。通过参数调整,让CL上的电压与电感电流同向,从而虚拟一个输出电容的ESR电压。再通过Cc去掉直流成分,把ESR电压的交流成分加到回馈的直流电压上。这就虚拟出一个具有高ESR输出电容的纹波情况,保证AOT能正常工作。

自适应导通时间降压电路的虚拟ESR环路设计

图2 虚拟ESR电路

4 虚拟ESR电路分析

回馈到FB的交流电压有2个成分,一个是电感电流引入的回馈量,一个是输出电压回路引入的回馈量。下面的分析中将不考虑输出电容的寄生电感影响,因为这个寄生电感的影响是瞬态的,并且对相位不产生影响。

如图3所示,电感电流引入的交流回馈量为fb1,由式(1)计算。

(1)

其中:Fs—工作频率;VL_select 是CL两端的电压,可以由式(2)得到:

(2)

IL_ripple是电感L中的电流纹波,可以由BUCK电路的基本DC模型得到。

自适应导通时间降压电路的虚拟ESR环路设计

图 3 电感电流引入的回馈通路图

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