0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

改善DC-DC动态特性的两个小窍门

凡亿PCB 来源:矽力杰半导体 作者:矽力杰半导体 2021-10-11 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电源是现代电子产品必不可缺的模块,现今大多数的通用电源芯片都会提供如下图所示的反馈引脚,便于客户使用反馈电阻实现所需的输出,简化设计并节省调试时间。但是通用化也从根本上制约了转换器的带宽及瞬态响应能力。这种情况下,设计师可以通过使用前馈电容在一定程度上对此进行改善。

cc717026-29ff-11ec-82a8-dac502259ad0.jpg

本次对前馈补偿进行基本介绍,以方便设计人员选择合适的前馈电容,以达到优秀的产品性能。

前馈电容的影响

常见的可调电源电路如下图所示。

cca93eb6-29ff-11ec-82a8-dac502259ad0.png

可调电源电路

A(s)为电源系统的开环增益,为方便讨论我们假定A(s)里已经包含了输出电容、负载等其他因素的影响。

上述电路在不使用前馈电容CF时的输出电压为

ccdb07ca-29ff-11ec-82a8-dac502259ad0.png

其中,β为反馈系数。其环路增益为

cd03f450-29ff-11ec-82a8-dac502259ad0.png

可见,通过调节分压电阻虽然可以改变输出电压OUT,但同时也使得G(s)的带宽变窄。

合理地使用前馈电容可以提升电源的带宽及响应速度,此时环路增益为

cd3b22fe-29ff-11ec-82a8-dac502259ad0.png

由此可得,CF并不改变DC输出,而是为系统引入了一对低频零点fz和高频极点fp。零点会使相位裕量增加,极点则恶化相位裕量,使零点与极点尽量远离才能获得更多的相位裕量。但CF引入的零极点对的距离在对数坐标里是固定的,因为

cd7bc124-29ff-11ec-82a8-dac502259ad0.png

据此可确定,前馈电容在R1/R2越大时作用越明显,在R1=0时不产生作用。而在R1/R2确定的场合,需要合理地选择前馈电容CF。

前馈电容的选择

为了兼顾系统的带宽和相位裕量,通过以下步骤可以得到最优化的前馈电容容值

1. 在没有前馈电容的情况下测得系统的穿越频率fc;

2. 选择的前馈电容引入的零点和极点,使其满足

cdb52662-29ff-11ec-82a8-dac502259ad0.png

化简为:

cdd55414-29ff-11ec-82a8-dac502259ad0.png

案例分析

cdfbb21c-29ff-11ec-82a8-dac502259ad0.png

在某种运用下将SY8513配置成5V输出,使用电阻R1=105kΩ,R2=20kΩ,此时β=0.16。

使用环路分析仪,在没有前馈电容的情况下测得系统的环路增益曲线,如下所示。

ce2f25b6-29ff-11ec-82a8-dac502259ad0.png

SY8513没有前馈电容时的环路曲线

可见此时系统的穿越频率为fc=34.8kHz,计算得到最优的前馈电容CF=109pF,我们实际使用较为接近的110pF。

此外,在没有前馈电容时,该配置下的相位裕量仅为27º。

在没有前馈电容的配置状态,进行负载瞬变响应测试,当负载从1A跳变至3A时,输出电压最大存在340mV偏移。

ce6ed30a-29ff-11ec-82a8-dac502259ad0.png

SY8513没有前馈电容时的负载瞬变响应

而使用110pF前馈电容后的环路增益曲线如下所示,可以看到穿越频率变为了72.4 kHz,带宽扩大了一倍。同时,相位裕量也增加到了50º。

ceaa9e26-29ff-11ec-82a8-dac502259ad0.png

SY8513使用110pF前馈电容时的环路曲线

进行相同的负载瞬变响应测试,在增加前馈电容后,输出电压的最大偏移量从340mV降低为200mV,发生了明显改善。

综上所述,合理的使用前馈电容可以明显地改善电源的动态特性。

前馈电容的最优值是基于系统带宽和相位裕量的最优折中。在必要的场合,通过综合分析实际应用时转换器的带宽和裕量的要求,对最优值的适当增大或减小以进一步优化带宽或裕量。通常情况下,我们建议尽量接近最优值。

需要注意,并不是每一个 DC-DC 电路都需要前馈电容,实际设计时,按照 SPEC 参考设计来即可。

来源矽力杰:

https://mp.weixin.qq.com/s/vIPfMsZXs8RlQhYkzX0eUQ

MPS电源

编辑:jq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容
    +关注

    关注

    100

    文章

    6525

    浏览量

    160095
  • 带宽
    +关注

    关注

    3

    文章

    1048

    浏览量

    43572
  • DC-DC
    +关注

    关注

    30

    文章

    2487

    浏览量

    87686

原文标题:【干货分享】改善DC-DC动态特性的两个小妙招

文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    【硬核】从物理底层到拓扑控制:剖析 DC-DC 效率翻车的 5 深层维度

    本文从电源工程师视角,剖析 DC-DC 效率失控的五大核心诱因,包括动态开关损耗、高频磁损耗、反向恢复电荷损耗、寄生电感影响及死区时间控制局限。文章指出,单一器件优化无法突破效率瓶颈,需多维度协同
    的头像 发表于 04-24 14:40 52次阅读

    轻松玩转DC-DC电路,从这些技巧开始!

    概念及特点(1)概念DC-DC指直流转直流电源(DirectCurrent)。是一种在直流电路中将一电压值的电能变为另一电压值得电能的装置。如,通过一转换器能将一
    的头像 发表于 04-23 11:05 164次阅读
    轻松玩转<b class='flag-5'>DC-DC</b>电路,从这些技巧开始!

    LDO与DC-DC

    (3.3V/5V)、HT7533、RT9193 可调电压:LM1117-ADJ、TPS7A4700 七、LDO vs DC-DC(开关电源) LDO:噪声低、电路简、成本低;效率低、发热大 DC-DC:效率高、压差大;噪声高、电路复杂
    发表于 04-22 08:17

    用网络分析仪测量DC-DC转换器的反馈环路特征

    DC-DC转换器作为现代电子系统中不可或缺的电源模块,其稳定性与动态响应性能直接影响整个系统的可靠性。而反馈环路的设计与验证,是确保DC-DC转换器在各种负载和输入条件下稳定工作的关键环节。本文将
    的头像 发表于 03-04 15:02 332次阅读
    用网络分析仪测量<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的反馈环路特征

    四开关降压升压双向DC-DC电源转换器的应用方案

    4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为一同步降压或同步升压转换器,其中只有两个开关切换,开关损耗减少到一半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后转换器作为一
    的头像 发表于 10-17 09:29 2185次阅读
    四开关降压升压双向<b class='flag-5'>DC-DC</b>电源转换器的应用方案

    MIC2129 DC-DC降压控制器技术解析与应用指南

    。这些4.5V至100V降压同步DC-DC控制器提供0.6V至D~MAX~ x V~IN~ 可调输出电压,基准电压为±1%。输出电压远程检测功能通过补偿大电流应用中接地回路的压降来改善输出电压调节
    的头像 发表于 10-10 14:38 1075次阅读
    MIC2129 <b class='flag-5'>DC-DC</b>降压控制器技术解析与应用指南

    什么是 DC-DC 开关稳压器的静态电流 IQ?

    什么是 DC-DC 开关稳压器的静态电流 IQ?
    发表于 09-08 07:02

    浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享

    DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原理是将输入电压通过电感、电容及开关元件转换为更高的输出电压
    的头像 发表于 09-02 14:27 1293次阅读
    浮思特|<b class='flag-5'>DC-DC</b>升压转换器原理与应用分享

    DC-DC开关电源布局注意事项

    DC-DC在单板设计中,是数字电路必不可少的部分。工作中遇到过因为DC-DC位置离模拟电路太近,导致模块干扰了音频。DC-DC位置放置在热敏感器件背面,导致因为电感发热损坏了塑料件。还有因为功率电感靠近线缆,传导发射一直超标的问
    的头像 发表于 07-29 09:31 4253次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>开关电源布局注意事项

    双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()双通道降压型 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道降压型 DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,双通道降压型 DC-DC 转换器真值表,双通道降压型
    发表于 07-24 18:33
    双通道降压型 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 转换器 skyworksinc

    LM3370系列 具有动态电压调节功能的双同步降压DC-DC转换器数据手册

    LM3370 是一款双通道降压 DC-DC 转换器,经过优化,可通过单个锂离子电池和 2.7V 至 5.5V 的输入轨为超低压电路供电。它提供两个输出,每个通道负载为 600mA。输出电压范围从
    的头像 发表于 07-22 17:13 770次阅读
    LM3370系列 具有<b class='flag-5'>动态</b>电压调节功能的双同步降压<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器数据手册

    DC-DC电源基础知识(PPT版)

    目录 1、DC-DC电源分类及工作原理 2、DC-DC电源典型电路分析 3、PWM控制原理 4、关键器件选择 5、DC-DC电源PCB布局 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-19 16:03

    航天器DC-DC模块电源电磁兼容设计

    :滤波器设计法、印制板EMC设计法。对干扰测试结果超标的DC-DC模块电源采取相应的抑制措施后,测试结果有了显著的改善
    的头像 发表于 05-30 10:12 3w次阅读
    航天器<b class='flag-5'>DC-DC</b>模块电源电磁兼容设计

    DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法

    用于DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
    发表于 05-26 17:14 6次下载

    全桥DC-DC开关电源参考设计

    DC-DC开关电源电路特性:· 输入和输出电压感应提供欠压和过压保护,变压器初级电流感应提供过载和短路保护。· 全桥MOSFET驱动器用于驱动主全桥MOSFET,半桥MOSFET驱动器用于实现同步
    发表于 05-23 15:09