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电压型滞环控制的同步Buck变换器

发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:691

摘要:阐述了电压型滞环控制和同步buck变换器的基本原理,并对两项技术结合起来的电压型滞环控制的同步buck变换器进行了详细的分析。对电压型滞环控制与传统电压型控制在负载瞬态变化时的输出电压进行了仿真比较。结果表明该控制方案所具有对负载瞬态变化有近乎同步响应的优点。在实际应用中采用ti公司的tps5210芯片实现了滞环控制,验证了仿真结果。最后简要给出了对电压型滞环控制的开关频率进行估算的方法。

关键词:电压型滞环控制;同步buck变换器;滞环宽度

引言

降低运行电压,获得高性能和高功率密度的下一代微处理器,对电源设计提出了更高的要求。在提高微处理器的速度和积成密度的同时降低功率损耗,所需的运行电压降到1v以下,

从而引起电源电流增大。当微处理器发生状态转换时,电压调节模块(vrm)的输出变化率将大于50a/us。这将引起处理器电源电压的尖峰。这些瞬时尖峰的最大值必须限制在一定范围内,例如2%~3%甚至更低。由于处理器的电压变低,对负载瞬态所允许电压偏移量的要求将更为严格。通过使用板上vrm接近处理器的分布式功率系统(dps),能够用来满足所有系统的要求。现在大多使用的非绝缘低电压调节器模块(lvrm)是buck的衍生,例如传统buck,同步buck.和准方波buck。绝缘的lvrm有对称和不对称的半桥,有源钳位正激,反激和推挽。本文介绍了同步buck变换器[1][2][3]。传统的同步变换器的控制技术包括pwm电压型控制,pwm电流型控制和变频电流型控制。重点介绍了电压型同步变换器的滞环控制技术[4][5],它与上述其他的控制技术相比有很多优点,例如:电路简单,不需要反馈环路的补偿,负载瞬态有近乎同步的响应,没有限制开关导通时间等。

1 滞环控制

滞环控制,也叫做bangbang控制或纹波调节器控制,即将输出电压维持在内部参考电压为中心的滞环宽度内。图1是滞环控制的基本原理图。原理波形如图2所示,在t0时刻输出电压vo下降到vl,此时滞环比较器的同相端输出电压低于反相端的参考值,比较器输出的为高电平,开关管导通,电感充电,电感电流上升,输出电压上升。在t1时刻,滞环比较器的同相端输出电压已经增加到等于反相端的参考值,但是根据滞环比较器的特点,此时比较器还将继续保持原来的状态。这种状态一直将维持到vo上升到vh时,即t2时刻,此时比较器翻转,输出电压为低电平,开关管关断,电感通过d续流,电感电流下降,输出电压下降,这种状态将一直维持到t3时刻,即下一个周期的到来。

图2

2 同步buck变换器

2.1 同步buck变换器的组成

同步buck变换器是传统buck的一种变形。主要的开关器件采用一个功率mosfet,驱动采用和传统buck变换器一样的方式。传统buck变换器的整流,通常采用的是肖特基二极管,而同步buck变换器则采用一个功率mosfet来替代,驱动采用与主开关管互补的方式,即一个mosfet导通,另一个则关断。电路图如图3所示。

2.2 同步buck变换器与传统buck变换器的比较

由于mosfet的导通电阻小于二极管的导通电阻,因此可以提高变换器的效率。在设计同步buck变换器时,最为注意的是两个mosfet要交错的导通,而避免同时导通。死区设计是有必要的。采用pspice仿真所得的结果如图4和图5所示。

图4和图5是在相同的参数下仿真所得的传统buck变换器和同步buck变换器的输出功率,可以很明显地看出同步buck变换器比传统的buck变换器在效率上得到了很大的提高,与理论分析是完全吻合的。

3 同步buck变换器的滞环电压控制

3.1 原理分析

滞环控制的同步buck的原理图如图6所示。图7是在一个理想情况下,参考电压为2v,滞环宽度为50mv的理想输出电压的波形图。如果输出电压等于或者低于参考值减去滞环宽度的一半(v

摘要:阐述了电压型滞环控制和同步buck变换器的基本原理,并对两项技术结合起来的电压型滞环控制的同步buck变换器进行了详细的分析。对电压型滞环控制与传统电压型控制在负载瞬态变化时的输出电压进行了仿真比较。结果表明该控制方案所具有对负载瞬态变化有近乎同步响应的优点。在实际应用中采用ti公司的tps5210芯片实现了滞环控制,验证了仿真结果。最后简要给出了对电压型滞环控制的开关频率进行估算的方法。

关键词:电压型滞环控制;同步buck变换器;滞环宽度

引言

降低运行电压,获得高性能和高功率密度的下一代微处理器,对电源设计提出了更高的要求。在提高微处理器的速度和积成密度的同时降低功率损耗,所需的运行电压降到1v以下,

从而引起电源电流增大。当微处理器发生状态转换时,电压调节模块(vrm)的输出变化率将大于50a/us。这将引起处理器电源电压的尖峰。这些瞬时尖峰的最大值必须限制在一定范围内,例如2%~3%甚至更低。由于处理器的电压变低,对负载瞬态所允许电压偏移量的要求将更为严格。通过使用板上vrm接近处理器的分布式功率系统(dps),能够用来满足所有系统的要求。现在大多使用的非绝缘低电压调节器模块(lvrm)是buck的衍生,例如传统buck,同步buck.和准方波buck。绝缘的lvrm有对称和不对称的半桥,有源钳位正激,反激和推挽。本文介绍了同步buck变换器[1][2][3]。传统的同步变换器的控制技术包括pwm电压型控制,pwm电流型控制和变频电流型控制。重点介绍了电压型同步变换器的滞环控制技术[4][5],它与上述其他的控制技术相比有很多优点,例如:电路简单,不需要反馈环路的补偿,负载瞬态有近乎同步的响应,没有限制开关导通时间等。

1 滞环控制

滞环控制,也叫做bangbang控制或纹波调节器控制,即将输出电压维持在内部参考电压为中心的滞环宽度内。图1是滞环控制的基本原理图。原理波形如图2所示,在t0时刻输出电压vo下降到vl,此时滞环比较器的同相端输出电压低于反相端的参考值,比较器输出的为高电平,开关管导通,电感充电,电感电流上升,输出电压上升。在t1时刻,滞环比较器的同相端输出电压已经增加到等于反相端的参考值,但是根据滞环比较器的特点,此时比较器还将继续保持原来的状态。这种状态一直将维持到vo上升到vh时,即t2时刻,此时比较器翻转,输出电压为低电平,开关管关断,电感通过d续流,电感电流下降,输出电压下降,这种状态将一直维持到t3时刻,即下一个周期的到来。

图2

2 同步buck变换器

2.1 同步buck变换器的组成

同步buck变换器是传统buck的一种变形。主要的开关器件采用一个功率mosfet,驱动采用和传统buck变换器一样的方式。传统buck变换器的整流,通常采用的是肖特基二极管,而同步buck变换器则采用一个功率mosfet来替代,驱动采用与主开关管互补的方式,即一个mosfet导通,另一个则关断。电路图如图3所示。

2.2 同步buck变换器与传统buck变换器的比较

由于mosfet的导通电阻小于二极管的导通电阻,因此可以提高变换器的效率。在设计同步buck变换器时,最为注意的是两个mosfet要交错的导通,而避免同时导通。死区设计是有必要的。采用pspice仿真所得的结果如图4和图5所示。

图4和图5是在相同的参数下仿真所得的传统buck变换器和同步buck变换器的输出功率,可以很明显地看出同步buck变换器比传统的buck变换器在效率上得到了很大的提高,与理论分析是完全吻合的。

3 同步buck变换器的滞环电压控制

3.1 原理分析

滞环控制的同步buck的原理图如图6所示。图7是在一个理想情况下,参考电压为2v,滞环宽度为50mv的理想输出电压的波形图。如果输出电压等于或者低于参考值减去滞环宽度的一半(v

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