電壓型滯環(huán)控制的同步Buck變換器
0 引言
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/179339.htm降低運(yùn)行電壓,獲得高性能和高功率密度的下一代微處理器,對(duì)電源設(shè)計(jì)提出了更高的要求。在提高微處理器的速度和積成密度的同時(shí)降低功率損耗,所需的運(yùn)行電壓降到1V以下,從而引起電源電流增大。當(dāng)微處理器發(fā)生狀態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí),電壓調(diào)節(jié)模塊(VRM)的輸出變化率將大于50A/us。這將引起處理器電源電壓的尖峰。這些瞬時(shí)尖峰的最大值必須限制在一定范圍內(nèi),例如2%~3%甚至更低。由于處理器的電壓變低,對(duì)負(fù)載瞬態(tài)所允許電壓偏移量的要求將更為嚴(yán)格。通過(guò)使用板上VRM接近處理器的分布式功率系統(tǒng)(DPS),能夠用來(lái)滿(mǎn)足所有系統(tǒng)的要求?,F(xiàn)在大多使用的非絕緣低電壓調(diào)節(jié)器模塊(LVRM)是Buck的衍生,例如傳統(tǒng)Buck,同步Buck.和準(zhǔn)方波Buck。絕緣的LVRM有對(duì)稱(chēng)和不對(duì)稱(chēng)的半橋,有源鉗位正激,反激和推挽。本文介紹了同步Buck變換器。傳統(tǒng)的同步變換器的控制技術(shù)包括PWM電壓型控制,PWM電流型控制和變頻電流型控制。重點(diǎn)介紹了電壓型同步變換器的滯環(huán)控制技術(shù),它與上述其他的控制技術(shù)相比有很多優(yōu)點(diǎn),例如:電路簡(jiǎn)單,不需要反饋環(huán)路的補(bǔ)償,負(fù)載瞬態(tài)有近乎同步的響應(yīng),沒(méi)有限制開(kāi)關(guān)導(dǎo)通時(shí)間等。
1 滯環(huán)控制
滯環(huán)控制,也叫做bang-bang控制或紋波調(diào)節(jié)器控制,即將輸出電壓維持在內(nèi)部參考電壓為中心的滯環(huán)寬度內(nèi)。圖1是滯環(huán)控制的基本原理圖。原理波形如圖2所示,在t0時(shí)刻輸出電壓vo下降到VL,此時(shí)滯環(huán)比較器的同相端輸出電壓低于反相端的參考值,比較器輸出的為高電平,開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通,電感充電,電感電流上升,輸出電壓上升。在t1時(shí)刻,滯環(huán)比較器的同相端輸出電壓已經(jīng)增加到等于反相端的參考值,但是根據(jù)滯環(huán)比較器的特點(diǎn),此時(shí)比較器還將繼續(xù)保持原來(lái)的狀態(tài)。這種狀態(tài)一直將維持到vo上升到VH時(shí),即t2時(shí)刻,此時(shí)比較器翻轉(zhuǎn),輸出電壓為低電平,開(kāi)關(guān)管關(guān)斷,電感通過(guò)D續(xù)流,電感電流下降,輸出電壓下降,這種狀態(tài)將一直維持到t3時(shí)刻,即下一個(gè)周期的到來(lái)。
圖1 滯環(huán)控制的原理圖
圖2 滯環(huán)控制的輸出電壓、開(kāi)關(guān)管兩端電壓及電感電流的波形圖
2 同步Buck變換器
2.1 同步Buck變換器的組成
同步Buck變換器是傳統(tǒng)Buck的一種變形。主要的開(kāi)關(guān)器件采用一個(gè)功率MOSFET,驅(qū)動(dòng)采用和傳統(tǒng)Buck變換器一樣的方式。傳統(tǒng)Buck變換器的整流,通常采用的是肖特基二極管,而同步Buck變換器則采用一個(gè)功率MOSFET來(lái)替代,驅(qū)動(dòng)采用與主開(kāi)關(guān)管互補(bǔ)的方式,即一個(gè)MOSFET導(dǎo)通,另一個(gè)則關(guān)斷。電路圖如圖3所示。
圖3 同步Buck的原理圖
2.2 同步Buck變換器與傳統(tǒng)Buck變換器的比較
由于MOSFET的導(dǎo)通電阻小于二極管的導(dǎo)通電阻,因此可以提高變換器的效率。在設(shè)計(jì)同步Buck變換器時(shí),最為注意的是兩個(gè)MOSFET要交錯(cuò)的導(dǎo)通,而避免同時(shí)導(dǎo)通。死區(qū)設(shè)計(jì)是有必要的。采用PSPICE仿真所得的結(jié)果如圖4和圖5所示。
圖4 傳統(tǒng)Buck變換器的輸出功率
圖5 同步Buck變換器輸出功率
圖4和圖5是在相同的參數(shù)下仿真所得的傳統(tǒng)Buck變換器和同步Buck變換器的輸出功率,可以很明顯地看出同步Buck變換器比傳統(tǒng)的Buck變換器在效率上得到了很大的提高,與理論分析是完全吻合的。
3 同步Buck變換器的滯環(huán)電壓控制
3.1 原理分析
滯環(huán)控制的同步Buck的原理圖如圖6所示。圖7是在一個(gè)理想情況下,參考電壓為2V,滯環(huán)寬度為50mV的理想輸出電壓的波形圖。如果輸出電壓等于或者低于參考值減去滯環(huán)寬度的一半(VL=1.975V)時(shí),控制器就斷開(kāi)低端的MOSFET開(kāi)通高端的MOSFET。這是功率級(jí)的開(kāi)狀態(tài),因?yàn)樗鼤?huì)引起輸出電壓的上升。如果輸出電壓達(dá)到或者超過(guò)參考值加上滯環(huán)寬度的一半(VH=2.025V)時(shí),控制器就斷開(kāi)高端的MOSFET并開(kāi)通低端的MOSFET。這是功率級(jí)的關(guān)狀態(tài),因?yàn)樗鼤?huì)引起輸出電壓的下降。滯環(huán)控制的方法能保持輸出電壓在參考電壓周?chē)鷾h(huán)寬度的范圍內(nèi)。當(dāng)輸出負(fù)載電流增大或輸入電壓瞬態(tài)變化而使得輸出電壓偏離到滯環(huán)寬度以外,控制器將連續(xù)不斷地開(kāi)通或關(guān)斷功率MOSFET,使輸出電壓返回到滯環(huán)的范圍內(nèi),在輸出濾波允許的條件下將以最快的速度對(duì)輸出電壓進(jìn)行矯正。
圖6 滯環(huán)控制的同步Buck的原理圖
評(píng)論