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功率電感:Buck變換器的電流取樣電阻放置位置分析(一)

2014/8/24

  電流取樣電阻在輸入端的 Buck 變換器如圖 1 所示。在電流模式的 Buck 變換器拓樸結(jié)構(gòu)中,反饋有二個(gè)環(huán)路:一個(gè)電壓外環(huán),另一個(gè)是電流的內(nèi)環(huán)。電壓外環(huán)包括電壓誤差放大器,反饋電阻分壓器和反饋補(bǔ)償環(huán)節(jié)。電壓誤差放大器的同相端接到一個(gè)參考電壓 Vref,反饋電阻分壓器連接到電壓誤差放大器反相端VFB,反饋環(huán)節(jié)連接到 VFB 和電壓誤差放大器的輸出端 VC。若電壓型放大器是跨導(dǎo)型放大器,則反饋環(huán)節(jié)連接到電壓誤差放大器的輸出端 VITH 和地。目前,在高頻 DCDC 的應(yīng)用中,跨導(dǎo)型放大器應(yīng)用更多。本文就以跨導(dǎo)型放大器進(jìn)行討論。輸出電壓微小的變化反映到 VFB 管腳, VFB 管腳電壓與參考電壓的差值被跨導(dǎo)型放大器放大,然后輸出,輸出值為 VITH,跨導(dǎo)型放大器輸出連接到電流比較器的同相端,電流比較器的反相端輸入信號(hào)為電流檢測(cè)電阻的電壓信號(hào)VSENSE。由此可見,對(duì)于電流比較器,電壓外環(huán)的輸出信號(hào)作為電流內(nèi)環(huán)的給定信號(hào)。對(duì)于峰值電流模式,工作原理如下:在時(shí)鐘同步信號(hào)到來時(shí),的主開關(guān)管開通,功率電感激磁,電流線性上升,電流檢測(cè)電阻的電壓信號(hào)也線性上升,由于此時(shí)電壓外環(huán)的輸出電壓信號(hào)高于電流檢測(cè)電阻的電壓,電流比較器輸出為高電壓;當(dāng)電流檢測(cè)電阻的電壓信號(hào)繼續(xù)上升,直到等于電壓外環(huán)的輸出電壓信號(hào)時(shí),電流比較器的輸出翻轉(zhuǎn),從高電平翻轉(zhuǎn)為低電壓,邏輯控制電路工作,關(guān)斷的主開關(guān)管的驅(qū)動(dòng)信號(hào),的主開關(guān)管關(guān)斷,此時(shí)電感開始去磁,電流線性下降,到一個(gè)開關(guān)周期開始的時(shí)鐘同步信號(hào)到來,如此反復(fù)。由此可見:峰值電流模式檢測(cè)的是上升階段的電流信號(hào)。在每個(gè)開關(guān)周期,輸入回路的主開關(guān)管流過的電流波形為上升階段的梯形狀波形。續(xù)流回路低端的開關(guān)管流過的電流波形為下降階段的梯形狀波形。而輸出回路電感的電流波形為包含上升和下降階段的鋸齒狀波形。因此:如果電流取樣電阻放在 Buck 變換器的輸入回路,系統(tǒng)一定工作于峰值電流模式。

  注意到:對(duì)于 Buck 變換器,輸入電壓高于輸出電壓,電流取樣電阻放在 Buck變換器的輸入回路,那么電流比較器的兩個(gè)輸入管腳的共模電壓為高的輸入電壓。對(duì)于輸入電壓大于 12V 的應(yīng)用,電流比較器的兩個(gè)輸入管腳的共模電壓也必然大于 12V,這樣電流比較器的成本很高,因此,電流取樣電阻放在 Buck 變換器的輸入回路一般應(yīng)用于低的輸入電壓,尤其是低輸入電壓的單芯片的 Buck變換器。的功率 MOSFET 集成在單芯片中,由于電流取樣電阻放在 Buck變換器的輸入回路,所以電阻取樣,電流比較器均可以集成在單芯片中,設(shè)計(jì)十分緊湊。

  注意的是:的主開關(guān)管和低端的同步續(xù)流管之間要設(shè)定一定的死區(qū)時(shí)間防止上下管的直通。如果采用的功率 MOSFET 的導(dǎo)通電阻作為電流取樣電阻,這樣可以省去額外的電流取樣電阻,從而提高效率。但是由于 MOSFET 的導(dǎo)通電阻值比較分散,而且隨溫度的變化也會(huì)在較大范圍內(nèi)波動(dòng),因此電流取樣的精度差。峰值電流模式容易受到電流信號(hào)前沿尖峰干擾。在占空比大于 50%時(shí)需要斜坡補(bǔ)償。

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