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LTC1735
应用S我FOR ATIO
在我
TH
R系列
C
–C
C
滤波器设置的主要零极点
环路补偿。该值可以是莫迪网络版略
(从0.5至2倍及其建议值)来优化
一旦最终PC布局的瞬态响应等做的
特别是输出电容类型和值已
确定的。输出电容需要选择
因为不同类型和值确定环路
反馈系数的增益和相位。的输出电流的脉冲
20%到具有为1μs的上升时间的满负荷电流的100%
到10微秒将产生输出电压和I
TH
引脚波形
这将使整个环路的稳定感无
断的反馈环路。的初始输出电压的步骤
未必是反馈回路的带宽之内,所以
标准的第二次冲/ DC比例不能
用于确定相位裕度。环路的增益将
增加加大研发
C
和的带宽
环路将增加减少
C
。若R
C
增加
由相同的因素在于,c
C
减小时,零频率
将保持不变,从而保持相位同
在反馈回路中的最关键的频率范围。
输出电压的沉降行为相关的
闭环系统和稳定性将展示
实际总供给的性能。有关详细
说明优化补偿元件,
包括控制回路理论的回顾,请参阅应用
化注76 。
第二,更严重的瞬态是引起开关的
负荷大( >1μF )电源旁路电容器。该
出院旁路电容切实把并行
用C
OUT
,引起V中的快速下降
OUT
。没有可调节
改变其输送的电流足够快,以防止这
在输出电压的突然阶跃变化,如果负载开关
电阻低,它被迅速地驱动。如果比率
C
负载
到C
OUT
大于than1 : 50 ,开关的上升时间
应控制,以使载荷上升时间被限制为
约( 25 ) (C
负载
) 。因此,一个10μF的电容会
需要一个250微秒的上升时间,从而限制充电电流,以
200mA左右。
改善瞬态响应,并减少输出
电容与有源电压定位
快速负载瞬态响应,有限的电路板空间和低
成本是微处理器的电源要求。
22
U
有源电压定位功能改善瞬态响应
并降低对电源的要求输出电容
微处理器,其中一个典型的负载阶跃可以从0.2A
以15A在100ns内为100ns或15A至0.2A 。在电压
微处理器必须保持约
±0.1V
名义
尽管有这些负载电流的步骤。由于控制环路
不能快速响应此,输出电容必须
提供负载电流直到控制环路的响应。
电容器的ESR和ESL主要确定的量
下垂或过冲的输出电压。通常情况下时,几
并联全部擦除电容器需要满足微处理器的
处理器瞬态要求。
有源电压定位是放松管制的一种形式。它集
输出电压高的轻负载和低重
负载。当负载电流突然增大,输出
电压开始从水平比正常高所以
输出电压可下垂越来越留在试样中
田间电压范围。当负载电流突然减小
的输出电压开始在比标称所以下
输出电压可以有更多的过冲和留
在规定的电压范围。更少的输出电容
当电压定位时需要tance BE-
引起更多的电压变化是允许的输出
电容器。
有源电压定位功能可以使用来实现
的LTC1735和两个电阻的OPTI- LOOP架构
连接到I
TH
引脚。输入失调电压为介绍 -
duced当误差放大器来驱动一个电阻性负载。
这个偏移量被限制为
±30mV
在错误的输入
放大器。在输出电压中产生的变化是
输入的乘积的偏移和反馈电压分压器
比。
图8示出了具有有源一个CPU核心电压调节器
电压定位。电阻器R1和R4强制输入
电压偏移,根据调整输出电压
负载电流水平。选择的值作为R 1和R 4 ,第一
确定输出放松管制的允许量。该
实际规格为典型的微处理器使
的输出,以改变
±0.112V.
该LTC1735准确的参考
活泼的
±1%.
使用1 %精度的电阻,总
反馈分频器的精度为1%左右,因为两个
反馈电阻器是接近相同的值。该result-
荷兰国际集团设定值精度
±2%
这样的输出瞬态
1735fc
W
U
U

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