資料介紹
對于電源設計經(jīng)驗不足的系統(tǒng)設計人員來說,開關穩(wěn)壓器穩(wěn)定性這一話題也許看上去讓人有些望而怯步。其實,確保穩(wěn)壓器的穩(wěn)定性的最簡單方法就是使用一款具有內(nèi)在穩(wěn)定性的轉換器,比如說遲滯型轉換器。然而,由于它們不斷變化的開關頻率,會導致與開關噪聲過濾相關的其它問題。另外一個選擇就是內(nèi)部補償穩(wěn)壓器。這種類型的穩(wěn)壓器適用于很多設計,不過通常情況下不支持比6A高太多的負載電流,對于降壓穩(wěn)壓器來說也是如此。當需要更加精密的電源時,就需要具有外部補償?shù)姆€(wěn)壓器了。
幸運的是,諸如TI的WEBENCH Power Designer的設計工具包括補償組件的選型。還有幾款工具包含一些有助于對穩(wěn)壓器的穩(wěn)定性進行評估的信息,像估算出的相位裕量,和/或者顯示波特圖的電氣仿真,和/或者瞬態(tài)響應。
不過,如果必須更換關鍵電路圖組件的話,該怎么辦呢?補償變化如何匹配呢?此外,不同設計工具對這些問題的處理是不同的。WEBENCH電源設計工具包括一個可以輕松更新補償?shù)娜卵a償設計選項,這個功能甚至可以實現(xiàn)更快的響應或更好的相位裕量。這篇文章將提供一個設計示例,為您演示如何使用補償設計工具,以及獲得所需瞬態(tài)響應和穩(wěn)定性的不同選項。
在我們的示例中,我們用WEBENCH電源設計工具創(chuàng)建一個具有LM21215A-1的電源設計。輸入電壓為3V至5V,12A電流時的輸出電壓為1V。設計完成時,在33.1kHz的交叉頻率上顯示出相位裕量為45.1°的運行值。45°周圍的相位裕量還不錯,表明快速響應與瞬態(tài)響應內(nèi)最小過沖的均衡(圖1和2)。

圖1.具有由Cc1、Rc1和Cc2組成的外部補償網(wǎng)絡的降壓開關穩(wěn)壓器。

圖2.圖1中開關穩(wěn)壓器的頻率響應 (a) 和同一開關穩(wěn)壓器的負載瞬態(tài)響應 (b)。
替換關鍵組件會損壞穩(wěn)壓器穩(wěn)定性
我們有時必須替換那些會影響頻率響應的組件。而其原因往往是在數(shù)個設計中需要使用特定組件,這樣可以簡化存貨清單。如果我們將電感器的建議值從560nH更改為1.2μH(仍然處于這款設計的建議范圍內(nèi)),相位裕量大約減少了37°。這個值低于我們45°的目標值。瞬態(tài)響應顯示出,輸出電壓的振鈴增加了很多,這表示穩(wěn)定性下降(圖3)。
幸運的是,諸如TI的WEBENCH Power Designer的設計工具包括補償組件的選型。還有幾款工具包含一些有助于對穩(wěn)壓器的穩(wěn)定性進行評估的信息,像估算出的相位裕量,和/或者顯示波特圖的電氣仿真,和/或者瞬態(tài)響應。
不過,如果必須更換關鍵電路圖組件的話,該怎么辦呢?補償變化如何匹配呢?此外,不同設計工具對這些問題的處理是不同的。WEBENCH電源設計工具包括一個可以輕松更新補償?shù)娜卵a償設計選項,這個功能甚至可以實現(xiàn)更快的響應或更好的相位裕量。這篇文章將提供一個設計示例,為您演示如何使用補償設計工具,以及獲得所需瞬態(tài)響應和穩(wěn)定性的不同選項。
在我們的示例中,我們用WEBENCH電源設計工具創(chuàng)建一個具有LM21215A-1的電源設計。輸入電壓為3V至5V,12A電流時的輸出電壓為1V。設計完成時,在33.1kHz的交叉頻率上顯示出相位裕量為45.1°的運行值。45°周圍的相位裕量還不錯,表明快速響應與瞬態(tài)響應內(nèi)最小過沖的均衡(圖1和2)。

圖1.具有由Cc1、Rc1和Cc2組成的外部補償網(wǎng)絡的降壓開關穩(wěn)壓器。

圖2.圖1中開關穩(wěn)壓器的頻率響應 (a) 和同一開關穩(wěn)壓器的負載瞬態(tài)響應 (b)。
替換關鍵組件會損壞穩(wěn)壓器穩(wěn)定性
我們有時必須替換那些會影響頻率響應的組件。而其原因往往是在數(shù)個設計中需要使用特定組件,這樣可以簡化存貨清單。如果我們將電感器的建議值從560nH更改為1.2μH(仍然處于這款設計的建議范圍內(nèi)),相位裕量大約減少了37°。這個值低于我們45°的目標值。瞬態(tài)響應顯示出,輸出電壓的振鈴增加了很多,這表示穩(wěn)定性下降(圖3)。
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