開(kāi)關(guān)模式電源的建模和環(huán)路補(bǔ)償設(shè)計(jì)

為了簡(jiǎn)化和自動(dòng)化開(kāi)關(guān)模式電源設(shè)計(jì),凌力爾特開(kāi)發(fā)了 LTpowerCAD 設(shè)計(jì)工具。這工具使環(huán)路補(bǔ)償設(shè)計(jì)任務(wù)變得簡(jiǎn)單多了。LTpowerCAD 是一款可在 www.linear.com.cn/LTpowerCAD 免費(fèi)下載的設(shè)計(jì)工具。該軟件幫助用戶選擇電源解決方案、設(shè)計(jì)功率級(jí)組件以及優(yōu)化電源效率和環(huán)路補(bǔ)償。如圖 15 例子所示,就給定的凌力爾特電壓模式控制器而言 (例如 LTC3861),其環(huán)路參數(shù)可用該設(shè)計(jì)工具建模。對(duì)于一個(gè)給定的功率級(jí),用戶可以確定極點(diǎn)和零點(diǎn)位置 (頻率),然后按照該軟件的指導(dǎo),帶入真實(shí)的 R/C 值,實(shí)時(shí)檢查總體環(huán)路增益和負(fù)載瞬態(tài)性能。之后,設(shè)計(jì)方案還可以輸出到一個(gè) LTspice® 仿真電路上,進(jìn)行實(shí)時(shí)仿真。

 

(a) LTpowerCAD 功率級(jí)設(shè)計(jì)頁(yè)面
(a) LTpowerCAD 功率級(jí)設(shè)計(jì)頁(yè)面

 

(b) LTpowerCAD 環(huán)路補(bǔ)償和負(fù)載瞬態(tài)設(shè)計(jì)頁(yè)面

(b) LTpowerCAD 環(huán)路補(bǔ)償和負(fù)載瞬態(tài)設(shè)計(jì)頁(yè)面

圖 15:LTpowerCAD 設(shè)計(jì)工具減輕了電壓模式轉(zhuǎn)換器 III 型環(huán)路設(shè)計(jì)的負(fù)擔(dān)

(從 www.linear.com.cn/LTpowerCAD 免費(fèi)下載)

為電流模式控制增加電流環(huán)路

單一環(huán)路電壓模式控制受到一些限制。這種模式需要相當(dāng)復(fù)雜的 III 型補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)。環(huán)路性能可能隨輸出電容器參數(shù)及寄生性變化而出現(xiàn)大幅改化,尤其是電容器 ESR 和 PCB 走線阻抗。一個(gè)可靠的電源還需要快速過(guò)流保護(hù),這就需要一種快速電流檢測(cè)方法和快速保護(hù)比較器。對(duì)于需要很多相位并聯(lián)的大電流解決方案而言,還需要一個(gè)額外的電流均分網(wǎng)絡(luò) / 環(huán)路。

給電壓模式轉(zhuǎn)換器增加一個(gè)內(nèi)部電流檢測(cè)通路和反饋環(huán)路,使其變成一個(gè)電流模式控制的轉(zhuǎn)換器。圖 16 和 17 顯示了典型峰值電流模式降壓型轉(zhuǎn)換器及其工作方式。內(nèi)部時(shí)鐘接通頂端的控制 FET。之后,只要所檢測(cè)的峰值電感器電流信號(hào)達(dá)到放大器 ITH 引腳電壓 VC,頂端的 FET 就斷開(kāi)。從概念上來(lái)看,電流環(huán)路使電感器成為一個(gè)受控電流源。因此,具閉合電流環(huán)路的功率級(jí)變成了 1 階系統(tǒng),而不是具 L/C 諧振的 2 階系統(tǒng)。結(jié)果,功率級(jí)極點(diǎn)引起的相位滯后從 180° 減少為約 90°。相位延遲減少使補(bǔ)償外部電壓環(huán)路變得容易多了。相位延遲減少還降低了電源對(duì)輸出電容器或電感變化的敏感度,如圖 18 所示。

 

圖 16:具內(nèi)部電流環(huán)路和外部電壓反饋環(huán)路的電流模式轉(zhuǎn)換器方框圖

圖 16:具內(nèi)部電流環(huán)路和外部電壓反饋環(huán)路的電流模式轉(zhuǎn)換器方框圖

 

圖 17:峰值電流模式控制信號(hào)波形

圖 17:峰值電流模式控制信號(hào)波形

 

圖 18:具閉合電流環(huán)路的新功率級(jí)轉(zhuǎn)移函數(shù) GCV(s)

圖 18:具閉合電流環(huán)路的新功率級(jí)轉(zhuǎn)移函數(shù) GCV(s)

電感器電流信號(hào)可以直接用一個(gè)附加的 RSENSE 檢測(cè),或者間接地通過(guò)電感器繞組 DCR 或 FET RDS(ON) 檢測(cè)。電流模式控制還提供其他幾項(xiàng)重要的好處。如圖 17 所示,既然電感器電流以逐周期方式、通過(guò)放大器輸出電壓檢測(cè)和限制,那么系統(tǒng)在過(guò)載或電感器電流飽和時(shí),就能夠更準(zhǔn)確和更快速地限制電流。在加電或輸入電壓瞬態(tài)時(shí),電感器浪涌電流也受到了嚴(yán)格控制。當(dāng)多個(gè)轉(zhuǎn)換器 / 相位并聯(lián)時(shí),通過(guò)將放大器 ITH 引腳連到一起,憑借電流模式控制,可以在多個(gè)電源之間非常容易地均分電流,從而實(shí)現(xiàn)了一個(gè)可靠的多項(xiàng) (PolyPhase®) 設(shè)計(jì)。典型電流模式控制器包括凌力爾特公司的 LTC3851A、LTC3833 和 LTC3855 等。

峰值與谷值電流模式控制方法

圖 16 和 17 所示的電流模式控制方法是峰值電感器電流模式控制。轉(zhuǎn)換器以固定開(kāi)關(guān)頻率 fSW 工作,從而非常容易實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘同步和相位交錯(cuò),尤其是對(duì)于并聯(lián)轉(zhuǎn)換器。然而,如果在控制 FET 柵極關(guān)斷后,緊接著就發(fā)生負(fù)載升壓瞬態(tài),那么轉(zhuǎn)換器就必須等待一段時(shí)間,這段時(shí)間等于 FET 斷開(kāi)時(shí)間 TOFF,直到下一個(gè)時(shí)鐘周期響應(yīng)該瞬態(tài)為止。這個(gè) TOFF 延遲通常不是問(wèn)題,但是對(duì)于一個(gè)真正的快速瞬態(tài)系統(tǒng),它卻很重要。此外,控制 FET 的最短接通時(shí)間 (TON_min) 不可能非常短,因?yàn)殡娏鞅容^器需要噪聲消隱時(shí)間以避免錯(cuò)誤觸發(fā)。對(duì)于高 VIN/VOUT 降壓比應(yīng)用而言,這限制了最高開(kāi)關(guān)頻率 fSW。此外,峰值電流模式控制還需要一定的斜率補(bǔ)償,以在占空比超過(guò) 50% 時(shí)保持電流環(huán)路穩(wěn)定。對(duì)于凌力爾特公司的控制器而言,這不是個(gè)問(wèn)題。凌力爾特的控制器通常有內(nèi)置自適應(yīng)斜率補(bǔ)償,以在整個(gè)占空比范圍內(nèi)確保電流環(huán)路穩(wěn)定性。LTC3851A 和 LTC3855 是典型的峰值電流模式控制器。

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LTM8002:高效率、超低 EMI 降壓型電源 μModule

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LTM4686 是一款雙通道 10A 或單通道 20A 超薄型降壓 μModule 穩(wěn)壓器。該器件1.82mm 的高度使之可放置到非常靠近負(fù)載 (FPGA 或 ASIC) 的地方,從而共用一個(gè)散熱器。其 PMBus 接口使用戶能改變主要的電源參數(shù)。

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