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LM2735
SNVS485F - 2007年6月 - 修订2013年4月
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80
60
40
20
GM-极
RC-极
D = 0.625
CF = 220 pF的
GM-零
FZ- CF = 8千赫
0
0
RHP零= 107千赫
-20 FP- CF = 77千赫
FP- RC = 660赫兹
-90
-40
EXT ( CF)
-Zero
-60
EXT ( CF)极
RHP -ZERO
-180
-80
10
100
1k
10k
100k
1M
频率
VI = 5V
VO = 12V
IO = 500毫安
合作= 10 μF的
罗= 5毫亨
180
90
图24. LM2735具有外部补偿
来确定补偿成分值的最简单的方法如下。
输出电压设置为以下方程。
§
V
OUT
·
- 1
个R
1
R
2
=
¨
¨
V
REF
哪里
R1是底部电阻和R2是电阻器连接到所述输出电压。
(10)
下一步骤是计算C3的值。内部补偿的设计,这样,当一个零
被添加在5千赫& 10 kHz的转换器将有充足的相位裕度良好的瞬态响应
对于所有输入&输出电压的组合。
1
F
ZERO - CF
=
=
5千赫
o
10千赫
2S
(
R
2
乘C
f
)
dB
(11)
低的输出电压将具有集合的零接近10 kHz和更高的输出电压,通常将具有
零设置成更接近5千赫。它总是建议获得增益/相位曲线为您的实际应用。一
可以参考的典型应用部分,用于获得工作的应用程序和相关联的示例
元件值。
极@起源由于内部跨导放大器:
F
P- ORIGIN
(12)
北极,由于输出负载和电容:
1
F
P- RC
=
2S(R
负载
C
OUT
)
(13)
该方程仅确定了杆为完美的电流模式控制(CMC)中的频率。即,它不
考虑到被添加到当前信号稳定性的原因的附加内部人工斜坡。通过
添加人工斜坡,你开始从CMC搬走电压模式控制( VMC ) 。该工件是
极由于输出负载和输出电容器实际上是在频率略高于计算。在
本例中,计算在650赫兹,但在现实中它大约是1千赫。
与电容C3 &电阻R2产生的零:
14
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LM2735
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