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文檔簡介
1、開關(guān)電源以其高效便攜等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于汽車電子、計算機以及網(wǎng)絡(luò)通信等領(lǐng)域。由于芯片系統(tǒng)的穩(wěn)定性決定了其能否在外加擾動時正常工作,因此如何利用有限的芯片面積,在輸出電壓、輸入電壓和負載發(fā)生跳變的情況下均能保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性,一直是電源工程師們必須面對的難題。本文從上述角度出發(fā),專注研究Buck變換器的環(huán)路穩(wěn)定性。本文的主要研究內(nèi)容和創(chuàng)新性成果歸納如下:
1.基于線性系統(tǒng)的控制理論,本文運用大信號分析法,推導(dǎo)出電壓控制模式下Buck
2、變換器從控制到輸出的傳輸函數(shù),分析此傳輸函數(shù)可知,電壓控制模式在低頻處有雙重極點,因此其環(huán)路補償較為復(fù)雜;運用小信號分析法,推導(dǎo)出電流控制模式下Buck變換器從控制到輸出的傳輸函數(shù),經(jīng)過對此傳遞函數(shù)的數(shù)學(xué)分析,驗證了電流控制模式在穿越頻率內(nèi)的單極點性,以及其在半開關(guān)頻率處的不穩(wěn)定性。
2.開關(guān)電源經(jīng)常采用普通運算放大器(OPA)和開跨導(dǎo)放大器(OTA)作為誤差放大器,本文詳細推導(dǎo)了這兩種結(jié)構(gòu)的傳輸函數(shù)及零極點,包括OPA型中的
3、Type-Ⅰ型、Type-Ⅱ型與Type-Ⅲ型,OTA型中的Type-2A型、Type-2B型、Type-3A型與Type-3B型。
3.在進行電壓控制模式的頻率補償時,針對OPA型補償器,由于Type-Ⅲ型補償器在穿越頻率內(nèi)比Type-Ⅱ型補償器多提供了一個零點,且芯片外的阻容網(wǎng)絡(luò)可調(diào),因此,當(dāng)輸入輸出電壓或負載變化時,都可使環(huán)路很穩(wěn)定;針對OTA型補償器,由于Type-2A型補償器在輸出電壓較小時,穿越頻率能超過奈奎斯特采
4、樣頻率,補償效果較差,而Type-3A補償器在穿越頻率內(nèi)多提供了一個零點,且這個零點與外掛可調(diào)電容Cff相關(guān),因此司以改善這種缺點。
4.在進行電流控制模式的頻率補償時,針對OPA型補償器,無論采用Type-Ⅱ型還是Type-Ⅲ型,當(dāng)輸出電壓VOUT很小時,穿越頻率快接近奈奎斯特采樣頻率,因此補償效果不好。針對這個問題,本文設(shè)計的改進型的OPA型補償器,只需在芯片外部增加一個可調(diào)電阻就可行;針對OTA型補償器,本文推導(dǎo)出系統(tǒng)若
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