減小開關穩(wěn)壓器在后段輸出中的殘留成份
輸入濾波電容可以在紋波與尖峰進入穩(wěn)壓器以前對它們進行平滑處理(圖1)。輸出電容在較高頻率下保持低的輸出阻抗,改進負載的瞬態(tài)響應,并為某些穩(wěn)壓器提供頻率補償。其它輔助作用還有減少噪聲和防止輸入端出現(xiàn)殘余的人為擾動進入穩(wěn)壓器的輸出端。即使很小幅度的高頻成份也可以影響到對噪聲敏感的視頻、通信和其它類型的電路,所以要考慮這些人為干擾的效應。設計師會使用大量的電容,試圖消除這些不希望出現(xiàn)的信號以及它們產(chǎn)生的影響。雖然這些信號很難對付,有時似乎什么招術都不起作用,但要做到控制它們,了解它們的起源和特性是關鍵。
開關穩(wěn)壓器交流輸出成份
圖 2 顯示了一個開關穩(wěn)壓器的動態(tài)交流輸出成份。它包括開關穩(wěn)壓器在時鐘
穩(wěn)壓器對紋波的抑制能力強于寬帶尖峰。舉個典型的應用實例,即 LT1763線性穩(wěn)壓器的抑制性能,它在 100 kHz 時有 40 dB 的衰減,而在 1 MHz 則降至約 25 dB(圖3)。大多數(shù)的寬帶尖峰會直接通過穩(wěn)壓器,而用于吸收尖峰的輸出濾波電容也有高頻性能的限制。高頻寄生效應會導致穩(wěn)壓器和濾波電容不完美的頻率響應,可見圖 1 過于簡單化。圖4中包含了寄生條件和一些新元件顯示強調(diào)高頻寄生條件的穩(wěn)壓路徑(圖4)。區(qū)別這些條件非常重要,因為正是它們將紋波和尖峰傳播至標稱的穩(wěn)壓輸出端。
另外,了解了寄生元件的效應就可以采用一種可以降低高頻輸出成份測量的策略。穩(wěn)壓器包含的高頻寄生路徑主要是容性的,路徑跨越傳輸晶體管,并進入基準和穩(wěn)壓放大器。這些條件與固定的穩(wěn)壓器增益帶寬一起限制了高頻抑制性能。輸入、輸出濾波電容含有寄生電感和電阻,當頻率上升時會降低它們的效率。雜散布局的電容會產(chǎn)生多余而有害的饋通路徑。接地路徑的電阻和電感會增大地電位差,增添誤差并使測量更加復雜化。
現(xiàn)在還出現(xiàn)了一些通常情況下與線性穩(wěn)壓器無關的新元件。這些新增元件包括在穩(wěn)壓器的輸入、輸出線路上的鐵氧體磁珠或電感。這些元件有它們自己的高頻寄生路徑,但可以顯著改善穩(wěn)壓器整體的高頻抑制性能(見網(wǎng)上附文“鐵氧體磁珠的真相”)。
建立一個紋波/尖峰仿真器
要了解這個問題,先要觀察穩(wěn)壓器在多種條件下對紋波和尖峰的響應。此時應該單獨改變紋波與尖峰參數(shù),包括它們的頻率、諧波成份、波幅、持續(xù)時間以及直流電平。這一功能是多變的,不同電路情況要進行實時優(yōu)化和敏感性分析。雖然對實際開關穩(wěn)壓器驅(qū)動條件下線性穩(wěn)壓器性能的觀察尚沒有可以替代的辦法,但硬件仿真器可以降低出現(xiàn)意外可能發(fā)生的情況(見網(wǎng)上圖5)。它可以用獨立可設置的 DC、紋波和尖峰參數(shù)來仿真一個開關穩(wěn)壓器的輸出。
該設計將一個現(xiàn)成的商用函數(shù)發(fā)生器與兩個并聯(lián)的信號路徑組合構成的電路。它在一個相對較慢的路徑上傳輸 DC 和紋波,而通過一個快速路徑處理寬帶尖峰信息。兩個路徑匯合在線性穩(wěn)壓器的輸入端。函數(shù)發(fā)生器可設置諧波輸出(見網(wǎng)上圖6中的跡線A)提供DC/紋波路徑,包括功率放大器IC1 和相關元件構成。IC1接收諧波輸入和直流偏置信息,驅(qū)動待測穩(wěn)壓器。L1 和1Ω電阻使IC1在紋波頻率下穩(wěn)定地驅(qū)動穩(wěn)壓器。
函數(shù)發(fā)生器的脈沖同步輸出(見網(wǎng)上圖6跡線B)是產(chǎn)生寬帶尖峰的根源。放大器IC2區(qū)別出輸出的邊沿(跡線C),并饋送給雙極比較器IC3A和IC3B。比較器的輸出尖峰(跡線D和E)與諧波轉(zhuǎn)折點同步。通過1kΩ電位計將互補直流閾值電勢加到IC3A和 IC3B,并且IC2控制尖峰的寬度。二極管門限以及并聯(lián)的邏輯反相將跡線F呈現(xiàn)給尖峰幅度控制。跟隨器Q1 將尖峰和 IC1的DC/紋波路徑加在一起,形成線性穩(wěn)壓器的輸入(跡線G)。
對線性穩(wěn)壓器抑制能力的評估
見網(wǎng)上圖 5 中的電路可以幫助對線性穩(wěn)壓器高頻抑制能力做出評估。
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