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PD-97662
6A高集成度的SupIRBuck
TM
单输入电压,同步降压型稳压器
- 30 -
Z
IN
C4
R4
R5
V
OUT
R3
C2
C3
IR3898
(31)
(32)
F
Z
1
=
1
2
π
*
R
3
*
C
3
1
1
F
Z
2
=
2
π
*
C
4
*(
R
4
+
R
5
) 2
π
*
C
4
*
R
5
Z
f
Ve
COMP
交叉频率可表示为:
Fb
R6
V
REF
增益(dB )
E
/
A
F
o
=
R
3
*
C
4
*
V
in
1
*
V
OSC
2
π
*
L
o
*
C
o
(33)
| H( S) |分贝
基于零的由输出所产生的频率
电容和ESR ,相对于交叉频率,
补偿类型可以是不同的。表3示出了
对于交叉的相对位置补偿类型
频率。
F
Z
1
F
Z
2
F
P
2
F
P
3
频率
T
ABLE
3: D
补偿器IFFERENT类型
补偿器
TYPE
II型
III型
图27 : III型补偿网络
其渐近增益曲线
F
ESR
VS F
O
F
LC
& LT ; F
ESR
& LT ; F
O
& LT ; F
S
/2
F
LC
& LT ; F
O
& LT ; F
ESR
典型输出
电容
电解
SP帽,陶瓷
再次,传递函数由下式给出:
Z
f
V
e
=
H
(
s
)
=
V
OUT
Z
IN
通过更换
Z
in
Z
f
,根据图。 27 ,转印
函数可以表达为:
H
(
s
)
=
(1
+
sR
3
C
3
)
1
+
sC
4
(
R
4
+
R
5
)
C
*
C
3
sR
5
(
C
2
+
C
3
)
1
+
sR
3
2
(1
+
sR
4
C
4
)
C
2
+
C
3
(27)
较高的交叉频率,潜在的更快
负载瞬态响应会。然而,交叉
频率应足够低,以衰减开关
噪声。典型地,该控制环路的带宽或交叉
频率(f
o
)被选择为使得:
F
o
(
1/5 ~ 1/10
)
*
F
s
直流增益应该足够大,以提供高
直流稳压精度。相位裕度应大于
超过45
o
对于整体稳定性。
对于这种设计,我们有:
V
in
=12V
V
o
=1.2V
V
OSC
= 1.8V (这是Vin的函数,参见前馈
部分)
V
REF
=0.5V
L
o
=1.0uH
C
o
=4x22uF,
ESR≈3mΩ
这里必须注意的是,所使用的静电电容的值
在补偿器的设计必须是小信号值。
例如, 22μF的小信号电容
在本设计中使用的电容器是10uF的在1.2伏特的直流偏压和
600 kHz的频率。它是该值必须被用于所有
相关的补偿计算。小信号
补偿网络有三个极点和两个
零和它们表示如下:
F
P
1
=
0
F
P
2
=
F
P
3
=
1
2
π
*
R
4
*
C
4
1
1
C
*
C
2
π
*
R
3
*
C
2
2
π
*
R
3
2 3
C
2
+
C
3
(28)
(29)
(30)
30
2012年8月8日|数据表| 3.3版本

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