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電源設(shè)計:同步整流帶來的不僅僅是高效率

您是否曾經(jīng)應(yīng)要求設(shè)計過一種輕負(fù)載狀態(tài)下具有良好負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)的電源呢?如果是,并且您還允許電源非連續(xù),那么您可能會發(fā)現(xiàn)控制環(huán)路的增益在輕負(fù)載狀態(tài)下急劇下降。這會導(dǎo)致較差的瞬態(tài)響應(yīng),并且需要大量的輸出濾波電容器。一種更簡單的方法是讓電源在所有負(fù)載狀態(tài)下都為連續(xù)。

是一個簡單的同步降壓轉(zhuǎn)換器,用于演示輸出電感中連續(xù)和非連續(xù)

您是否曾經(jīng)應(yīng)要求設(shè)計過一種輕負(fù)載狀態(tài)下具有良好負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)的電源呢?如果是,并且您還允許電源非連續(xù),那么您可能會發(fā)現(xiàn)控制環(huán)路的增益在輕負(fù)載狀態(tài)下急劇下降。這會導(dǎo)致較差的瞬態(tài)響應(yīng),并且需要大量的輸出濾波電容器。一種更簡單的方法是讓電源在所有負(fù)載狀態(tài)下都為連續(xù)。

是一個簡單的同步降壓轉(zhuǎn)換器,用于演示輸出電感中連續(xù)和非連續(xù)電流的負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)。在低至空載的負(fù)載狀態(tài)下,輸出電感電流都一直保持連續(xù),因?yàn)橥秸髌髟试S電感電流在輕負(fù)載狀態(tài)下反向流動。只需用一個二極管替換底部FET (Q2),電路便可轉(zhuǎn)為非連續(xù)。盡管本文介紹的是降壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的區(qū)別,但您會注意到所有電源拓?fù)涠加蓄愃频捻憫?yīng)。

圖2 同步運(yùn)行(左)具有zui佳瞬態(tài)響應(yīng)

非連續(xù)運(yùn)行期間,瞬態(tài)響應(yīng)較差的原因是環(huán)路特性急劇變化,如圖3所示。左邊的曲線顯示了連續(xù)運(yùn)行期間的環(huán)路增益。控制環(huán)路具有50kHz的帶寬,相補(bǔ)角為60度。右邊的曲線為功率級轉(zhuǎn)為非連續(xù)時的響應(yīng)情況。功率級從連續(xù)運(yùn)行期間的一對復(fù)極,變?yōu)榉沁B續(xù)運(yùn)行期間的一個單低頻實(shí)極點(diǎn)。該極點(diǎn)的頻率由輸出電容器和負(fù)載電阻器決定。相比連續(xù)情況,您可以看到低頻率下低頻極點(diǎn)引起的相移過程。低頻率下,增益急劇下降,原因是極點(diǎn)導(dǎo)致更低的交叉頻率,從而降低了瞬態(tài)響應(yīng)。

總之,同步整流可提高效率,同時也能夠極大地幫助瞬態(tài)負(fù)載調(diào)節(jié)。它為電源預(yù)加載提供了一種高效的方法。另外,相比擺動電感,它還擁有更加穩(wěn)定的控制環(huán)路特性。它提高了傳統(tǒng)降壓轉(zhuǎn)換器,以及所有其他能夠使用同步整流的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的動態(tài)性。

 


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