資料介紹
基于非線性控制的磁滯控制[2]由于其快速的動態(tài)響應(yīng)變得越來越重要。常見的磁滯控制需要相對較高ESR 的輸出電容,文獻(xiàn)[3]-[6]中提出增加紋波注入的方式讓磁滯控制使用較低ESR 的陶瓷電容成為可能。圖1 是一種帶有紋波注入谷底檢測定導(dǎo)通時間的控制拓?fù)?。這種拓?fù)湟驗(yàn)槠漕愃贫}寬調(diào)制的操作以及兼容低ESR 陶瓷輸出電容,所以變得越來越普遍。這種控制方式很像線性控制,和電壓模式的頻率響應(yīng)很類似,同時保持較高的環(huán)路帶寬?!皫в屑y波注入谷底檢測定導(dǎo)通時間”的頻域分析用于優(yōu)化DCDC 變換器設(shè)計是基于以下兩個假設(shè):(a) 在小信號分析時,遠(yuǎn)小于開關(guān)頻率的頻率可以用平均模型代替;(b) 注入的紋波電壓遠(yuǎn)小于參考電壓。所以,帶有紋波注入的比較器顯示出單零點(diǎn)特性。變換器的開環(huán)傳遞函數(shù)如公式1 所示。圖2 是基于公式1 的頻率響應(yīng)曲線,因?yàn)閱瘟泓c(diǎn)特性,所以相位在高頻時升高到接近90 度,是系統(tǒng)穩(wěn)定的主要因素。而傳統(tǒng)的線性模式如電壓控制模式(圖3)和電流控制模式(圖4),由于PWM延時和誤差放大器電路,相位曲線在高頻時會下降到0 度以下。故此種新控制方式有很大優(yōu)勢。
D-CAP2?控制方式和“帶有紋波注入谷底檢測定導(dǎo)通時間”的概念相類似。不同之處在于把紋波注入的電路集成到芯片里面。所以,此控制方式是穩(wěn)定的。
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