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改进的电压模式控制方案提高了Buck变换器的高频抖动性能

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.20 MB | 2017-06-15

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  改进的电压模式控制方案提高了Buck变换器的高频抖动性能

  一般来说,在今天的嵌入式电信、服务器和存储应用程序中部署的主板包含十几个不同的负载点调节器,它们能提供至少1到30个输出电流的任何地方。这些降压型同步稳压器通常将中间总线电压降到负载集成电路所需的电源电压。

  受市场需求小,低成本,快速瞬态性能,功率排序,这些降压型稳压器在高频使用同步整流和电压模式控制技术。虽然这种方案提供高功率密度的高效率,但也导致高的抖动和噪声,在竞争激烈的新一代系统中是不可接受的。

  设计师们的好消息是,像国际整流器这样的电力半导体供应商已经开发出一种新的脉宽调制器(PWM)方案,以在一个新的电压模式控制器中实现高频率和窄占空比的新的脉宽调制器(PWM)方案。它已经在制造商的同步降压稳压器ir3899实施,其中还包含内置的功能改进的灵活性,实现政策设计提供。

  改进的电压模式控制方案提高了Buck变换器的高频抖动性能

  Voltage-mode controller

  A typical voltage-mode control scheme used in a synchronous buck regulator is depicted in Figure 1. As shown, the error amplifier in this scheme typically receives a sample of the output voltage and compares it with a precision reference voltage to produce an error voltage (VERROR) at the output of the error amplifier. This output is then fed to a high-speed PWM comparator which also receives a ramp signal (VRAMP)。 Next, the output of the PWM comparator is fed to the reset input of a latch like the S-R flip-flop whose other input set is driven from a periodic clock signal generated internally. This periodic clock is generated at a fixed frequency and is usually user programmable with an external resistor or capacitor.

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