
ISL85033
Vo
R
2
把补偿为零6.6kHz ( 1.5倍
o
R
o
) ,并把
补偿极点在ESR为零,这是1.45MHz 。该
补偿电容器是:
C
3
V FB
V REF
-
GM
+
R
1
C
2
C
1
V COMP
C
1
= 470pF的,C
2
= 3pF的(目前约为3pF的寄生
从V电容
COMP
到GND ;因此,C
2
是可选的) 。
图48A显示了模拟电压环路增益。它示出
它具有80kHz的环路带宽以69°的相位裕量和
15dB增益的雪保证金。另外可选相升压可以加入
通过使用C整体环路响应
3
.
60
45
R
3
图47. II型补偿器
30
增益(dB )
15
0
图47示出了II型补偿器和它的传递函数
被表示为式22 :
S
S
1
+ ------------
1
+ ------------
g
m
ω
cz1
ω
cz2
v
COMP
-
-
A
v
(
S
)
= --------------- = ------------------- --------------------------------------------------------
C
1
+
C
2
S
-
v
FB
1
+ ---------
S
ω
cp
(当量22)的
-15
-30
100
110
3
110
4
110
5
110
6
其中:
C
1
+
C
2
1
1
-
-
-
ω
cz1
= ------------- ,
ω
cz2
= -------------
, ω
cp
= --------------------
R
1
C
1
C
2
R
1
C
1
R
2
C
3
(当量23)的
100
80
60
40
20
图48A 。
补偿器的设计目标是:
高直流增益
-
-
环路范围f
c
:
--
to
------
f
s
4 10
1
1
增益裕度: >10分贝
相位裕度: 40 °
补偿器的设计过程示于公式24 :
1
-
把零补偿
ω
cz1
=
(
1to3
)
--------------
R C
O O
相位( ° )
(当量24)
0
-20
100
把一个补偿极点在零频率来实现高直流
增益,并把另一个补偿极点要么ESR零点
频率或半开关频率,以较低者为准。
环路增益牛逼
v
(S )在f的交叉频率
c
具有单位增益。
因此,补偿电阻R
1
由下式确定
公式25 :
2πf
c
V
o
C
o
R
T
-
R
1
= --------------------------------
g
m
V
FB
(当量25)的
110
3
110
4
110
5
110
6
图48B 。
整流器器的选择
电流的循环的从地面到外部的结
肖特基二极管和当高侧开关断开,电感。
其结果是,在交换节点的极性为负
相对于地面。这个电压是约-0.5V (一
肖特基二极管压降)在关断时间。整流器的额定
反向击穿电压必须至少等于
最大输入电压,最好用20%的降额因数。
当肖特基二极管导通的功率耗散是
表达公式27 :
V
OUT
-
P
D
[
W
]
=
I
OUT
V
D
1
– ------------
V
IN
(当量27)
其中g
m
是跨导电压误差放大器的,
通常200μA / V 。补偿电容C
1
然后,由下式给出
公式26 :
1
1
-
-
C
1
= ---------------- ,
C
2
= ------------------------
R
1
ω
cz
2πR
1
f
ESR
( EQ 。 26 )
例如: V
IN
= 12V, V
o
= 5V ,我
o
= 3A ,女
s
= 500kHz的,
C
o
= 220μF / 5mΩ的, L = 5.6μH ,G
m
=为200ps ,R
T
= 0.21,
V
FB
= 0.8V ,S
e
= 1.1×10
5
V /秒,S
n
= 3.4×10
5
V / S,F
c
= 80kHz时,则
补偿电阻R
1
= 72kΩ.
其中:
V
D
是肖特基二极管的电压降。选择的
肖特基二极管是至关重要的,在高温的条件
反向偏置漏电流,这是非常依赖于VIN和
21
FN6676.4
2011年9月22日