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        用于固定開啟時間穩壓器的低ESR穩定技術

        作者: 時間:2010-04-08 來源:網絡 收藏

        遲滯控制是最簡單的穩壓控制方法之一。這種控制方法非常簡單,只需在輸出電壓低于參考電壓時接通開關,在輸出電壓上升到稍高于參考電壓時斷開開關。因此輸出紋波受到遲滯水平的直接影響。有些東西簡單到難以想象,但并不總是越簡單越好。隨著輸入電壓的變化,開關頻率往往也會有很大的變化。這是基于遲滯原理的穩壓設計的最大缺點之一。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/180941.htm

        為了改善這一狀況,業界開發出了的控制,這種只需增加一點點復雜性,即能提供明顯改善的頻率控制性能。這種需要在控制電路的信號路徑上增加一個簡單的單觸發定時器。單觸發定時器的周期可以進行編程,它是輸入電壓的反函數。只需通過連接到Vin的單個電阻就能實現編程。不過在這種設計中遲滯控制電路仍然需要保留,因此在反饋引腳上仍需要一定的紋波電壓。很可惜,在某些情況下這一紋波分量可能超過所需。

        陶瓷輸出電容會使紋波的相位偏離電感電流90°,因此不能提供正確控制主開關所需的時序關系。圖1中所示的電路可以解決這些問題,并且在某個例子中實現了完全與無關,而電路復雜度只是稍許增加,輸出紋波則有明顯下降。

        圖1:COT框圖和典型應用電路

        這些電路被配置為輸入電壓范圍為15V到75V,輸出10V標稱電壓時電流為1.25A。大多數測試是在輸入電壓為30V時完成的。

        COT框圖和典型應用電路如圖1所示。

        只要輸出電容C2具有足夠的使其在開關頻率點呈現阻性,這個電路都將正常工作。控制電路將輸出的三角波紋波的底部在標稱的2.5V。只要Vout低于這一電平,取決于輸入電壓的就會被初始化,迫使輸出電壓稍微抬高一點。這一過程不斷地重復進行。因此開關頻率和輸出紋波受設置的所控制。如果輸出電容值非常大,就會有很少量的信號包含在輸出紋波中,造成反饋信號的信噪比非常低,電路就會對噪聲非常敏感。如果使用非常低的電容,也會產生同樣的問題,原因是信號幅度低,并且需要的信息被相移了90°。

        圖2是一個22uF陶瓷輸出電容串聯一個1.5Ω電阻的情況。

        圖2:一個22uF陶瓷輸出電容串聯一個1.5Ω電阻的情況

        這種電路可以提供限定的、控制良好的ESR。開關電路非常,工作可靠,但疊加在10V輸出上的紋波峰峰值接近500mV。在許多情況下這個結果可能完全可以接受,從而認為設計已經完成。圖3是為了減少紋波而取消了1.5Ω電阻時的情況,結果令人失望。

        圖3:為了減少紋波而取消了1.5Ω電阻時的情況

        降低紋波電壓

        值得注意的是,開關脈沖是成串出現的,紋波看起來非常接近正弦波。為了使紋波幅度下降約一半,只能放棄正確的操作。仔細觀察電路設計可以發現從哪里開始改進的首要線索。需要注意的是,R1/R2分壓器提供反饋并設置想要的輸出電壓。這個分壓器會同時衰減紋波電壓和直流電平,因此會降低供給控制電路的有效交流信號。這里所說的穩壓器參考電壓是2.5V,因此對于10V輸出來說分壓比是4:1。如果上面的分壓電阻R1再并接一個電容,并且這個電容在開關頻率點的阻抗低于R1,那么就可以顯著地改善交流信號,同時不影響直流穩壓。將拐點頻率設在開關頻率的大約1/10處。當開關頻率為500kHz時,對RC來說意味著50kHz的截止頻率。由于C=1/2πRF,當R1等于3kΩ時,可以計算得到電容值大約為1,000pF。因此可以獲得增加4倍的交流反饋信號,從理論上講應該可以將ESR減少4倍,并重新獲得正確操作。折合成ESR為375mΩ。新電路如圖4所示。

        圖4:改進后的新電路

        圖5顯示了上面過程的結果。紋波下降到約150mV峰峰值,開關頻率則與先前例子中幾乎相同。

        圖5:電路改進后的結果

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