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            一款高效綠色降壓型開關(guān)電源控制器芯片的設(shè)計(jì)方案(二)

            作者: 時(shí)間:2013-11-18 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            2. 2 Burst 控制模式

              在輕載情況下,這個(gè)多模式還可以控制變換器工作在Burst 模式。 在這種模式下,功率開關(guān)根據(jù)負(fù)載情況連續(xù)工作幾個(gè)周期再關(guān)斷幾個(gè)周期,因此可以有效地減少開關(guān)損耗和降低靜態(tài)功耗。 對(duì)于便攜式設(shè)備應(yīng)用來說,輕載情況下的變換器效率是一項(xiàng)非常重要的指標(biāo),因此Bur st 控制模式必不可少。 Burst 模式的工作過程如圖3 所示。

              2. 3 模式轉(zhuǎn)換

              在多模式控制的變換器中,由于在輕重載條件下采用不同的控制策略,會(huì)在負(fù)載變化和模式切換的時(shí)候產(chǎn)生一些問題:一是當(dāng)負(fù)載電流正好在所設(shè)定的模式切換點(diǎn)附近波動(dòng)時(shí),會(huì)使變換器在兩種工作模式間反復(fù)切換,極容易造成工作狀態(tài)不穩(wěn)定;二是在模式切換的瞬間會(huì)產(chǎn)生較大的過沖電壓,導(dǎo)致器件損壞。 這是多模式變換器普遍存在的一個(gè)嚴(yán)重缺陷。 針對(duì)這一缺陷,本文提出一種雙基準(zhǔn)解決方案,即對(duì)PWM 模式和Bur st 模式采用不同的基準(zhǔn)電壓,這樣不但可以實(shí)現(xiàn)如前所述的模式切換過程中的遲滯功能,且可抑制一部分過沖電壓。 模式切換時(shí)的工作原理如圖4所示。

              一款高效綠色降壓型開關(guān)電源控制器芯片的設(shè)計(jì)方案(二)

              圖4 模式切換時(shí)的工作原理

              在Bur st 工作模式中,控制輸出電壓略高于PWM 工作模式中的輸出電壓,設(shè)計(jì)中,Bur st 下限高于EA 基準(zhǔn)的016 % ,上限高于EA 基準(zhǔn)的117 %. 當(dāng)負(fù)載較重時(shí),變換器工作在PWM 模式,當(dāng)負(fù)載下降到一定值時(shí),電感電流的峰值不再隨著負(fù)載的變化而變化,輸出電壓上升,直到達(dá)到Bur st 比較器上限時(shí)才會(huì)控制功率開關(guān)關(guān)斷,變換器進(jìn)入到Burst 工作模式。 類似,當(dāng)負(fù)載從輕載變到重載,電感電流峰值需要隨著負(fù)載變化而調(diào)整時(shí),輸出電壓下降,直到達(dá)到EA 基準(zhǔn)變換器才回到PWM 工作模式。 這就相當(dāng)于在模式切換的負(fù)載條件之間形成了一個(gè)遲滯窗口,窗口的下限是EA 基準(zhǔn),上限是Bur st 比較器上限。 另一方面,設(shè)置兩個(gè)基準(zhǔn),還可以在模式轉(zhuǎn)換時(shí)提供一個(gè)電壓余量,起到抑制過沖電壓的作用。

              3 片上電流檢測(cè)

              片上電流檢測(cè)就是把檢測(cè)電感電流的功能集成到控制芯片內(nèi)部,尤其對(duì)于功率集成的來說,其意義就顯得更為重要也較易實(shí)現(xiàn),且采用片上電流檢測(cè)有利于有效簡化外圍應(yīng)用電路的設(shè)計(jì)。

              電流檢測(cè)可以根據(jù)檢測(cè)電路的不同位置分為高邊檢測(cè)和低邊檢測(cè),對(duì)于Buck 電路來說,若檢測(cè)對(duì)象是流過功率開關(guān)的電流,多采用高邊檢測(cè);但若檢測(cè)對(duì)象是流過同步整流開關(guān)的電流,就需采用低邊檢測(cè)。 以高邊檢測(cè)為例,傳統(tǒng)的檢測(cè)方法是利用一個(gè)小電阻與功率開關(guān)串聯(lián)來檢測(cè)流過功率開關(guān)的電流。 但受到工藝的限制,小電阻的阻值精度通常是很低的,且會(huì)占用較多的芯片面積。 尤其在低電壓供電的系統(tǒng)中,檢測(cè)電阻上的損耗和檢測(cè)精度都是嚴(yán)重的問題。 因此,本文采用了一種基于電流鏡結(jié)構(gòu)的片上電流檢測(cè)技術(shù),與傳統(tǒng)的電阻檢測(cè)方法相比,它的精度較高,功率損耗小。

              電流檢測(cè)電路主要有兩個(gè)功能模塊,一是功率開關(guān)電流檢測(cè)模塊,二是峰值電流箝位模塊。

              功率開關(guān)電流檢測(cè)的基本電路原理如圖5 所示。 主要采用電流鏡結(jié)構(gòu),用一個(gè)與功率開關(guān)成一定比例的MOS 管來鏡像功率開關(guān)的電流。 圖中PM_P 是功率開關(guān),NM_P 是同步整流開關(guān)。 PMOS 管PM0 和PM_P組成一個(gè)簡單電流鏡結(jié)構(gòu)。 運(yùn)算放大器CSA 的作用是保持PM0 和PM_P 的V DS電壓相等,它是一個(gè)兩級(jí)折疊式共源共柵結(jié)構(gòu),具有較大的帶寬和較快的響應(yīng)速度,以達(dá)到較高的檢測(cè)精度和較大的電流檢測(cè)范圍。

              一款高效綠色降壓型開關(guān)電源控制器芯片的設(shè)計(jì)方案(二)

              圖5 功率開關(guān)電流檢測(cè)模塊


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            關(guān)鍵詞: 降壓型 開關(guān)電源 控制器

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