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            利用DC-DC開關(guān)電容穩(wěn)壓器提升便攜設(shè)備電源效率 

            作者: 時(shí)間:2013-04-26 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
            快速電容器(CFLY)取得,這些電容器用于儲(chǔ)存電荷,并將電荷從VIN傳輸?shù)絍OUT,除快速電容,還需一個(gè)輸入電容器 (CIN)及輸出電容器(COUT),輸入電容器指示電壓波紋,而輸出電容器控制輸出電壓波紋,依VIN和VOUT可接受的波紋標(biāo)準(zhǔn)值,CIN和COUT 值的一般範(fàn)圍是從1~10微法,且CFLY的數(shù)量通常比COUT少,外部電容器透過內(nèi)部的功率FET在不同的配置中連接到晶片。

              圖3顯示2/3、1/2和1增益的不同配置。電容器C1和C2是快速電容器,CIN和COUT被刪除以達(dá)減化目的,一個(gè)增益透過兩個(gè)相位間的交替變化來取得,即充電相位、普通相位和放電相位,在不同增益間設(shè)有一個(gè)共同相位,以便在增益間達(dá)無縫,透過共同相位,可依需要隨時(shí)進(jìn)行無縫增益,一個(gè)開關(guān)在晶片上可能有1~2個(gè)功率FET,而根據(jù)離散電壓增益的數(shù)量,一個(gè)開關(guān)電容可能在晶片任何位置上設(shè)有4~9個(gè)或更多的功率FET,即限制在給定晶片尺寸下,開關(guān)電容的輸出電流性能(圖4)。

              為利用開關(guān)電容穩(wěn)壓器來調(diào)節(jié)輸出電壓,可考慮使用脈波頻率調(diào)變(PFM)或脈波寬度調(diào)變(PWM),開關(guān)電容穩(wěn)壓器的輸出阻抗與開關(guān)頻率和內(nèi)部功率FET 的電阻成比例。透過調(diào)製輸出阻抗,可再透過對(duì)給定負(fù)載進(jìn)行降壓;使用回授,即能控制頻率或內(nèi)部FET阻抗,以調(diào)節(jié)輸出電壓,而PFM方案為較傳統(tǒng)方法,以下將列出其缺點(diǎn)。

              在PFM類系統(tǒng)中,輸出電壓如高于一個(gè)指定值,穩(wěn)壓器即進(jìn)行關(guān)機(jī)控制,至輸出電壓降到所需值以下時(shí)再重新開機(jī),使用PFM控制模式的優(yōu)勢(shì)是操作電壓取決于 VIN和ILOAD,同時(shí)兩者皆可調(diào)整。負(fù)載越高、操作頻率就越接近指定頻率,但此操作範(fàn)圍內(nèi)的頻率變化可能不適用某些可攜式應(yīng)用,輸入電壓波紋也取決于 VIN和ILOAD,圖5顯示250毫安培和30毫安培負(fù)載的輸出波紋。10微法COUT的輸出波紋將為50毫伏特,可看到250毫安培負(fù)載的波紋頻率高于10毫安培負(fù)載的波紋頻率。

              PWM模式可固定操作頻率/工作周期

              最近的PWM調(diào)控模式處理PFM架構(gòu)中的各種頻率和高輸出波紋時(shí),多數(shù)開關(guān)電容穩(wěn)壓器皆採PWM調(diào)制模式,功率FET電阻根據(jù)VOUT和ILOAD進(jìn)行控制,才確實(shí)控制快速電容器所提供的充電量,此被稱為預(yù)調(diào)製。在此模式下,操作頻率和工作周期皆固定,圖6顯示一個(gè)PWM架構(gòu)輸出波紋,其處于4.7微法 COUT的8~10毫伏特的順序中,可看出在ILOAD變化的情況下波紋可持續(xù),9毫伏特的波紋輸出可與在電感開關(guān)穩(wěn)壓器中的波紋相同。

              開關(guān)電容穩(wěn)壓器是新興技術(shù),結(jié)合開關(guān)電容器和LDO的優(yōu)點(diǎn),亦即將鋰離子電池範(fàn)圍的效率和小尺寸的解決方案整合至可攜式應(yīng)用中,而最近拓樸技術(shù)也使用被動(dòng)元件的更小值以達(dá)到更低雜訊,可攜式裝置中的許多功能都要求降壓穩(wěn)壓器須具更小尺寸和更高效率,而開關(guān)電容器解決方案為理想選擇。


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