PWM電源控制器拓撲結(jié)構(gòu)及仿電流感測信號技術(shù)
3、高與寬輸入范圍DC/DC降壓穩(wěn)壓系統(tǒng)典型應用舉例
可整合76V輸入、低靜態(tài)電流、2A降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器
圖3(a) MAX5090功能與應用示意圖。其特征為:無需使用MOV或TVS;6.5V至76V寬輸入電壓范圍;承受高達80V汽車甩負載;高性能,滿載下具有92%的高效率,無負載時310μA低靜態(tài)電流,19μA低關(guān)斷電流;為嚴酷的汽車環(huán)境而設計,確保工作在-40℃至+125℃結(jié)溫范圍內(nèi),打嗝模式短路保護,保持器件涼態(tài),熱關(guān)斷和短路限流。上述功能可整合在5mm X 5mmTQFN封裝內(nèi)。3.2頻率最高并具有寬輸入電壓范圍(5V至23V)的2A DC-DC轉(zhuǎn)換器MAX5089見圖3(b)示意。 其特征為:2.2MHz開關(guān)頻率,避免噪聲干擾 敏感的AM波段或ADSL2+頻段;5V±10%或5.5V至23V的寬Vin范圍,適合寬廣的汽車電壓范圍和對xDSL和機頂盒的寬電壓范圍墻上適配器進行穩(wěn)壓及用于控制7V至14V的粗調(diào)中間總線電壓非常理想;高效,同步整流驅(qū)動器允許在寬Vin范圍內(nèi)實現(xiàn)最高效率。 圖3(b)為MAX5089功能與應用示意圖。
4、仿電流感測信號技術(shù)在DC/DC降壓穩(wěn)壓系統(tǒng)設計中應用
4.1仿電流感測信號技術(shù)的引出
降壓穩(wěn)壓器常用的調(diào)制控制方法有電壓模式(VM)、電流模式(CM)及恒定導通時間(COT)等三種。電流模式控制可以輕易提供環(huán)路補償,而且本身還有線路前饋補償,因此頗受電源供應系統(tǒng)設計者的歡迎。一般來說:電壓模式控制不會輕易受噪音的干擾,但瞬態(tài)響應及穩(wěn)定性等方面的表現(xiàn)則不及電流模式。若采用恒定導通時間的控制方法:大部分穩(wěn)定性的問題都會自動消失,而且線路及負載的瞬念響應也較為理想。但采用恒定導通時間控制的穩(wěn)壓器并非以恒定的開關(guān)頻率操作,因此不能與外置時鐘保持同步。
傳統(tǒng)的電流模式控制方法有它的缺點。圖4所示的是采用電流模式控制方法的降壓穩(wěn)壓器的結(jié)構(gòu)框圖。穩(wěn)壓器的輸出電壓不但受監(jiān)控,而且可與參考電壓互相參照比較,一旦出現(xiàn)誤差信號,便會傳送到脈沖寬度調(diào)制器(PWM)。電壓模式與電流模式的控制方式完全不同,原因在于兩者的調(diào)制斜波信號來自不同的信號源。執(zhí)行電流模式控制功能所需的調(diào)制斜波信號是一種與降壓開關(guān)電流成正比的信號。電感器的電流會在開關(guān)導通期間流入降壓開關(guān)。通電后,電感器電流的波形斜率為正數(shù)的(VIN—Vout)/L。降壓開關(guān)電流的測量數(shù)值必須準確,而且有關(guān)數(shù)字要盡快測出,以便產(chǎn)生調(diào)制斜波信號。電流模式控制的主要缺點是很難取得降壓開關(guān)電流信號。
4.2關(guān)于仿電流感測信號技術(shù)的特征
要快速而準確測量降壓開關(guān)的電流并不容易,但可以采用新的方法模擬降壓開關(guān)電流,而無需真正測量電流,避開測量的準確性問題。以降壓穩(wěn)壓器來說,電感器電流是降壓開關(guān)電流及自由輪轉(zhuǎn)(續(xù)流)二極管電流的總和(圖5為仿電流感測信號技術(shù)的降壓穩(wěn)壓器波形示意),降壓開關(guān)電流波形由兩個部分組成,其中有基本或消隱電平信號,也有斜波信號。消隱電平信號是整個開關(guān)周期的最低電感器電流值(谷值)。當降壓開關(guān)啟動,而自由輪轉(zhuǎn)(續(xù)流)二極管關(guān)閉的一瞬間,電感器電流便處于最低值。電感器電流處于谷值時,降壓開關(guān)及二極管的電流也同樣處于其最低值。我們可以在降壓開關(guān)啟動前利用采桿及保持的方法進行采樣,以測量自由輪轉(zhuǎn)(續(xù)流)二極管的電流,所得的測量數(shù)值可以用來捕捉消隱電平信號。
降壓開關(guān)電流波形的另—組成部分是信號的斜波。電感器電壓是降壓開關(guān)啟動后的輸入/輸出電壓差。這個電壓有足夠的強度,可將正數(shù)斜率的斜波電流輸入電感器及降壓開關(guān)。斜波電流的斜率為di/dt=(VIN—Vout)/L??梢赃x擇適當?shù)男辈娙葜礐RAMP,以確保電容器電壓斜率與電感器電流斜率成正比。
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