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降压开关电源设计过程中控制技术分析及选择

作者:时间:2012-07-17来源:网络收藏

这里,Rc是输出电容的ESR,是输出负载的阻抗;L和C分别是输出滤波器的电感和电容值,调节器的环路增益H(s)表示成:

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/176711.htm

  

(2)

  调制器和功率级的增益直接跟随输入电压(Vin)的增加而增加。和频率相关的项是LC网络的传输函数。该网络具有电感和输出电容所引入的双重极点,同时还具有一个零点,该零点由输出电容C和它的ESR造成。

  电压型前馈

  锯齿波的斜率随输入电压变化,而且消除了输入电压变化导致的环路增益和带宽的可变性。电压型前馈避免了公式(1)和(2)对输入电压的依赖。

  线路瞬态响应也有所改善,这是由于调节器在输出电压发生变化之前(输入电压的变化所致)就改变了占空比。电压型前馈所带来的另一个好处在于可以在输入电压的整个变化范围内优化环路增益。

  电流模式:传统而且高性能

  电流模式并没有使用恒定的锯齿波来控制占空比,而是采用了输出电感电流所产生的锯齿波(见图2)。电流检测放大器通过测量主MOSFET导 通时的电流来检测电感电流。添加了固定的校正斜坡,从而消除了占空比大于50%所带来的次谐波振荡问题。在开关周期的开始阶段,开关打开,Rs和电流检测放大器检测电感电流。然后把电流检测信号加到校正斜坡中,当这两个波形的和超过Vc时,比较器的输出变低,关闭输出开关。在电流模式中,调制器、输出开关和电感的工作原理类似于跨导放大器,给输出提供一个经过调节的电流。结果,由于属于基本的电压模式控制,该级的增益不受Vin的变化影响。但是,该级的增益将随负载阻抗发生变化。

  

  图2 电流模式降压稳压器的基本架构(LM5642)

  电流模式控制具备以下一些优点,例如:并行连接的相位之间存在着更好的电流共享,L-C输出滤波器的单极点带来了较好的频率补偿,具有精确的逐周期电流限制以及对输入干扰不敏感等。

  如果我们对传统电流模式控制器的补偿级进行深入研究,会发现调制器和功率级的增益如下:

  



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