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《一種同步降壓型dc_dc開關電源ic的設計》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、同步降壓型DC/DC開關電源設計一、引言電源是一切電子設備的動力心臟,其性能的優(yōu)劣直接關系到整個系統(tǒng)的安全性和可靠性指標。它分為線性電源和開關電源兩種,開關電源又分為AC/AC電源、DC/DC電源、AC/DC電源、DC/AC電源。開關電源以其效率高、體積小等優(yōu)點,在通信、計算機及家用電器等領域得到廣泛應用,特別是目前便攜式設備市場需求巨大,DC/DC開關電源的需求也越來越大,性能要求也越來越高,而DC/DC開關電源的設計也更具挑戰(zhàn)性。二、降壓型開關電源工作原理在開關管S開啟時,若忽略S上的壓降,流過電感L的電流為,并且會呈上升趨勢,有如下關系:其中,認為是穩(wěn)定常量,可得下式:為
2、t=0時電感中的初始電流。當開關S關閉時,電感電流將通過二極管D續(xù)流,此時,將減小,電感L中的電流,在開關S開啟時上升,而在S關閉時下降。三、控制電路設計1、電流源電路的設計由于采用了自偏置結構,電路在開始工作時很容易進入0平衡狀態(tài),而使得電路不能正常工作。,,構成自啟動電路,當剛加電源電壓時,通過為注入電流,當電流到一定值時關斷,停止供電,此時電流建立。圖顯示了在=3.3V,=25℃時,該電流源的啟動過程。其中A為柵極電壓,B為柵極電壓,C為電源電壓。2、基準電壓電路的設計基準電壓電路為芯片中提供穩(wěn)定的偏置和比較基準。因而要求該電壓對電源電壓變化和溫度變化均不敏感?;鶞孰妷嚎?/p>
3、以表示如下:=+將與溫度相關的參數(shù)對溫度T求偏導,則的溫度系數(shù)表現(xiàn)如下:=+M令的溫度系數(shù)為零,那么可求得M的值。其中的溫度系數(shù)為-1.5mV/℃,的溫度系數(shù)為+0.087mV/℃代入上式,可計算出M=17.2。因此一般帶隙基準電壓的值約為:=+17.23、比較器電路的設計一般的二級運算放大器可以很好的應用于比較器。比較器大都采用開環(huán)模式,一般不需要對比較器補償,以獲得最大的帶寬和較快的響應。BIAS為電流源提供的偏置電壓,-,-構成普通二級比較器,為MOS電容用以提高電源抑制,,構成的推挽輸出級,其作用:(1)對二級比較器輸出波形整形,使得輸出高電平可達到,低電平可達到地電位
4、GND;(2)增大吸入或供出電流以驅(qū)動較大的容性負載。該比較器可應用于方波發(fā)生器等電路。4、時鐘產(chǎn)生電路與斜坡信號電路的設計為保證時鐘頻率的穩(wěn)定性,首先需要有穩(wěn)定的充電電流,圖中運算放大器AMP、、和構成了電流反饋形式,其中為芯片外接電阻,該反饋調(diào)整使得電阻上的電壓降與值相等。為基準電路提供的基準電壓,則產(chǎn)生的電流為,按一定比例鏡像到,對電容充電,當上極板電壓達到參考電壓時,比較器COM輸出為低電平,對由、組成的RS觸發(fā)器復位,即輸出為低電平,同時運用時鐘的反相信號開啟,將COM輸出拉為高電平,此時RS觸發(fā)器輸出保持為低電平,時鐘信號CLK為高電平,開啟、,開始放電,A點電壓也
5、隨之為低電平,并通過反相器、整形為標準0電位,對RS觸發(fā)器置位,CLK跳變?yōu)榈碗娖?,將重新開始一個周期。5、電流采樣電路的設計開關電源中,通過輸出電流采樣檢測開負載,短路和過載以實現(xiàn)節(jié)能和保護作用。精確的電流采樣能準確控制輸出電壓。為主開關功率管,其導通電阻為,為采樣支路開關管,其導通電阻為,為采樣電阻,又因為AMP、和組成的電流反饋放大器,可得到最終的電流采樣值:其中阻值可根據(jù)需求設計到上百歐姆。增大的阻值并不會增加采樣的功耗,隨的阻值增加而減小,又由下式:可知上的功耗并不增大,反而會減小約為。6、誤差放大器電路設計電流模式開關電源中,誤差放大器是必不可少的一部分。誤差放大器
6、用于放大輸出反饋電壓與基準的差值以作為PWM比較器的比較基準。誤差放大器對開關電源的負載調(diào)整、動態(tài)特性等都有重要影響。開關電源系統(tǒng)中,運放的增益是整個環(huán)路增益的主要部分,而增益越大電路的調(diào)整性能越好。由、、、、、、為帶正反饋的差分輸入級,其電壓增益可表示如下:其中=(W/L)/(W/L),在運放應用中<1,越大,越大,理論上可使無限大。設計中我們將與的寬長比設計為與的多倍關系,以助于增大轉(zhuǎn)換率(SR)。四、總結本論文對同步降壓型PCM開關電源進行了分析,根據(jù)電池供電便攜式設備的要求,完成了一款高效率、良好動態(tài)特性和調(diào)整率的同步降壓型開關電源的控制電路設計。首先文中對PWM峰值電
7、流控制模式的同步降壓型開關電源的效率進行了分析,分析了各種損耗的產(chǎn)生,并分析了輕負載情況下PWM效率低的原因;分析了電流模式開關電源的次諧波振蕩,以及斜坡補償?shù)脑?,在實際電路設計中考慮到過補償?shù)膯栴},選擇分段斜坡補償以最大程度消除過補償現(xiàn)象;分析了大信號特性,并著重分析了負載躍變的情況,以及討論了提高負載躍變特性的方法,在實際電路設計中采用靈活的外部環(huán)路補償,實現(xiàn)高帶寬以提高響應能力。五、參考文獻[1]一種同步降壓型DC-DC開關電源IC的設計(黃俊維碩士論文)[2]DC-DC轉(zhuǎn)換器中的動