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一款高效綠色降壓型開關(guān)電源控制器芯片的設(shè)計方案(二)

作者: 時間:2013-11-18 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

2. 2 Burst 控制模式

  在輕載情況下,這個多模式還可以控制變換器工作在Burst 模式。 在這種模式下,功率開關(guān)根據(jù)負載情況連續(xù)工作幾個周期再關(guān)斷幾個周期,因此可以有效地減少開關(guān)損耗和降低靜態(tài)功耗。 對于便攜式設(shè)備應(yīng)用來說,輕載情況下的變換器效率是一項非常重要的指標,因此Bur st 控制模式必不可少。 Burst 模式的工作過程如圖3 所示。

  2. 3 模式轉(zhuǎn)換

  在多模式控制的變換器中,由于在輕重載條件下采用不同的控制策略,會在負載變化和模式切換的時候產(chǎn)生一些問題:一是當(dāng)負載電流正好在所設(shè)定的模式切換點附近波動時,會使變換器在兩種工作模式間反復(fù)切換,極容易造成工作狀態(tài)不穩(wěn)定;二是在模式切換的瞬間會產(chǎn)生較大的過沖電壓,導(dǎo)致器件損壞。 這是多模式變換器普遍存在的一個嚴重缺陷。 針對這一缺陷,本文提出一種雙基準解決方案,即對PWM 模式和Bur st 模式采用不同的基準電壓,這樣不但可以實現(xiàn)如前所述的模式切換過程中的遲滯功能,且可抑制一部分過沖電壓。 模式切換時的工作原理如圖4所示。

  一款高效綠色降壓型開關(guān)電源控制器芯片的設(shè)計方案(二)

  圖4 模式切換時的工作原理

  在Bur st 工作模式中,控制輸出電壓略高于PWM 工作模式中的輸出電壓,設(shè)計中,Bur st 下限高于EA 基準的016 % ,上限高于EA 基準的117 %. 當(dāng)負載較重時,變換器工作在PWM 模式,當(dāng)負載下降到一定值時,電感電流的峰值不再隨著負載的變化而變化,輸出電壓上升,直到達到Bur st 比較器上限時才會控制功率開關(guān)關(guān)斷,變換器進入到Burst 工作模式。 類似,當(dāng)負載從輕載變到重載,電感電流峰值需要隨著負載變化而調(diào)整時,輸出電壓下降,直到達到EA 基準變換器才回到PWM 工作模式。 這就相當(dāng)于在模式切換的負載條件之間形成了一個遲滯窗口,窗口的下限是EA 基準,上限是Bur st 比較器上限。 另一方面,設(shè)置兩個基準,還可以在模式轉(zhuǎn)換時提供一個電壓余量,起到抑制過沖電壓的作用。

  3 片上電流檢測

  片上電流檢測就是把檢測電感電流的功能集成到控制芯片內(nèi)部,尤其對于功率集成的來說,其意義就顯得更為重要也較易實現(xiàn),且采用片上電流檢測有利于有效簡化外圍應(yīng)用電路的設(shè)計。

  電流檢測可以根據(jù)檢測電路的不同位置分為高邊檢測和低邊檢測,對于Buck 電路來說,若檢測對象是流過功率開關(guān)的電流,多采用高邊檢測;但若檢測對象是流過同步整流開關(guān)的電流,就需采用低邊檢測。 以高邊檢測為例,傳統(tǒng)的檢測方法是利用一個小電阻與功率開關(guān)串聯(lián)來檢測流過功率開關(guān)的電流。 但受到工藝的限制,小電阻的阻值精度通常是很低的,且會占用較多的芯片面積。 尤其在低電壓供電的系統(tǒng)中,檢測電阻上的損耗和檢測精度都是嚴重的問題。 因此,本文采用了一種基于電流鏡結(jié)構(gòu)的片上電流檢測技術(shù),與傳統(tǒng)的電阻檢測方法相比,它的精度較高,功率損耗小。

  電流檢測電路主要有兩個功能模塊,一是功率開關(guān)電流檢測模塊,二是峰值電流箝位模塊。

  功率開關(guān)電流檢測的基本電路原理如圖5 所示。 主要采用電流鏡結(jié)構(gòu),用一個與功率開關(guān)成一定比例的MOS 管來鏡像功率開關(guān)的電流。 圖中PM_P 是功率開關(guān),NM_P 是同步整流開關(guān)。 PMOS 管PM0 和PM_P組成一個簡單電流鏡結(jié)構(gòu)。 運算放大器CSA 的作用是保持PM0 和PM_P 的V DS電壓相等,它是一個兩級折疊式共源共柵結(jié)構(gòu),具有較大的帶寬和較快的響應(yīng)速度,以達到較高的檢測精度和較大的電流檢測范圍。

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  圖5 功率開關(guān)電流檢測模塊


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