当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]  在直流电路当中,使用的较多的技术非DC-DC莫属,它能够使电压值的电能转变为另一个电压值电能。电源设计当中的DC-DC变换器模块就是基于这种技术,它能够简化电路的设计

  在直流电路当中,使用的较多的技术非DC-DC莫属,它能够使电压值的电能转变为另一个电压值电能。电源设计当中的DC-DC变换器模块就是基于这种技术,它能够简化电路的设计,并且缩短产品的研制周期。与PWM结合之后,DC-DC就能更好的对模拟电路进行控制。那么如何能更好的完成PWM DC-DC系统的设计呢?

  PWM DC-DC的组成核心电路共分两大部分,分别是ramp/pulse oscillator和error amplifier.ramp/pulse oscillator的难点在于造出一个具有高线性度的ramp waveform,电路虽然不难,但做到最佳却颇具难度。通常为了维持高线性度,大都会额外再加个补偿电路来解决。

  而error amplifier,目前有type II和typ III两种补偿架构,而要如何决定type II及typeIII补偿电路中的R及C值就需考量整体DC-DC.

  error amplifier看似简单,但是R和C的值却会决定整个DC-DC系统的稳定度与效能。所以,若然不是非常了解整个理论基础,就冒然的定出R、C值是非常不明智的。

  在做DC-DC电路前,根据所input voltage、output voltage、Iload范围,用编好的excel来计算出要使用的电感、电容值、type II或者type III补偿R和C值各为多少后,用simplis仿真验证,然后才用spectre来做各个子电路的模拟。不过,用spectre来作模拟所需时间实在很长。

  DC-DC电路中,最难的当属PWM的error amplifier,只要R、C值没决定好,整个系统的performance都会受到影响,在不断的调整中才会渐渐理出个头绪出来,要想定出R和C值,真的要熟悉整个PWM的理论架构。

  PWM的DC-DC的gm不能过高或者过低,而是要搭配系统来采用type II或者type III的补偿网路、L和C值以及操作频率所计算出来的。因此,gm值是依据系统规格所计算出来的一项规格,而不是随意定出来的值。

  对于error amplifier,它的考量点乃在于外部电感、电容、ESR所组成的三阶filter的pole,再配合分压电阻的gain、PWM的gain、error amplifier本身的gain、phase.因此并不是error amplifier的gain够高,phase margin够宽即可。并且要配合整个loop的gain以及phase去算出来,才能够知道error amplifier的gain和phase margin值是多少,尤其是phase margin,PWM的stability决定了error amplifier的phase margin.

  除了errr amplifier外,最麻烦的当属protection circuit,在DC-DC电路中用到很多protection circuit,如soft-start circuit、under voltage lock out、current liming circuit、thermal shut-down circuit、over current protection、zero current protection等等,各有不同的保护对象与条件。处理不当就会导致DC-DC系统瘫痪,而且各个protection机制又有优先权的区分,所以这些protection circuit是最麻烦处理的。

  目前的系统中绝大部份会有PWM和PFM两种switching regulator.在正常的PWM模式下操作,如果系统是省电模式,则会进入PFM.这是因为PWM和PFM两者在轻/重负载下各有其优缺点,以往的系统几乎都只工作在PWM下。

  POWER DEVICE的metal bus width绝大部份都是以average current来估算的,仍要小心避免其transient peak current过大,和流过的时间过长的问题。因为一旦transient peak current的值过大,且维持的时间过久,仍然有可能会把meal给烧断掉。

  从核心电路开始,本篇文章对PWM DC-DC系统设计给出了整体的建议,希望大家在阅读过此篇文章之后,能对PWM DC-DC的系统设计有进一步的了解。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭