引言
各种由电池供电的电子产品,如手提电脑、手机、数码相机、PDA等的电源管理系统都需要DC/DC转换器,因此,DC/Dc转换器的应用越来越广泛。它的实现及控制方式也多种多样,但输出精度、转换效率、启动电压等是DC/DC转换器中的核心问题。本文介绍了一款结构简单、功能完备、输出精度高、功耗低的升压型PFM控制DC,DC转换器。升压型DC/DC转换器结构功能框图和工作原理从传统升压型DC/DC转换器的结构和工作原理可以看出,其核心问题是驱动电路对开关晶体管M的控制,本文提出了一种升压型PFM控制DC/DC转换器,采用内置的MOSFET作为开关管,包括基准电压源、误差比较器、运放、PFM控制电路、MOSFET限流保护电路、使能控制、电压采样等单元电路,如图1所示。
基本工作原理为:当外部输入电压VOUT≥0.9V时,转换器开始正常工作,电路内部产生一个基准电压,这个电压与外部实际输出反馈回来的电压经过误差放大,输出的值控制PFM电路。当输出电压低于额定值时,误差放大器CM输出高电平,PFM控制电路正常工作,产生一个脉冲信号控制大功率MOS管M不断导通和截止,使输出电压上升。随着输出电压不断上升,超过额定值时,误差放大器的输出发生跳转,变为低电平,控制PFM电路停振,使输出电压保持恒定。当对外提供负载,输出电压低于额定值时,误差放大器的输出又发生跳转,恢复为高电平,控制PFM电路恢复正常工作,产生脉冲信号控制M不断导通和截止,重复开始的过程,从而实现了在DC/Dc转换器稳定工作时,输出电压保持在额定值。其中,利用运放OM输出对PFM电路的控制,可以根据负载大小自动地切换占空比系数(轻负载时占空比为58%,高负载时占空比为76%),使转换器在轻负载情况下减小了动态功耗,提高了转换效率。
PFM控制电路的实现
PFM控制电路是由有多个使能端控制的振荡器组成的,如图2所示。其中,EN1为误差放大器CM的输出,EN 2为运放OM的输出。protect为过流保护的输出,当M电流超过预定值时,protect控制振荡器停振,使M断路,防止损坏。
PFM控制电路模拟结果
PFM控制电路在模拟时,输出电压VOUT的额定值取典型输出值3.3V,模拟结果如图3所示。
从模拟结果可以看出,此PFM控制电路的实现方式在轻负载下,可以有效降低转换器的损耗,提高运行效率。
应用电路和仿真结果
应用电路
此转换器的外围元件很少,只有一个二极管、一个电感、两个电容,应用电路如图4所示。
在正常工作情况下,当输入电压在0.9V~2.4V之间变化时,输出电压可以保持在1.8V~6.5V之间的任意值,实现了升压DC/DC转换。
模拟仿真结果
此DC/DC转换器在低电压0.9V下就可以正常工作;典型的输入/输出值为:VIN=2.4V,VOUT=3.3V,模拟结果如图5、图6所示。
从模拟结果可以看出,当负载变化时,DC/DC转换器的输出电压波动范围为±8mV,输出电压精度达到±0.3%;而传统升压型PFM控制DC/Dc转换器的输入电压一般都是大于1.2V时才可以稳定工作,输出电压波动范围一般为±50mY,输出电压精度约为±2%。可见,本文所设计的升压型PFM控制DC/DC转换器是一款低电压、可稳定工作,且输出纹波很低、输出电压精度很高的DC/DC转换器。
结语
本文设计的升压PFM控制DC/DC转换器稳定工作时,在大范围内具有高的转换效率、低的输出纹波和高的输出电压精度,且结构简单、功耗低,是一种具有较大使用价值的DC/DC转换器。
关键字:振荡 模拟 负载 反馈
引用地址:
一种升压型PFM控制DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:36
第67节:利用外部中断实现模拟串口数据的收发
开场白: 鸿哥曾经亲自用外部中断做过红外遥控器的数据接收,步进电机圆周运动的光电反馈信号检测,输液器里瞬间即逝的水滴信号,以及本节的模拟串口数据的接收,其实这些项目的原理都大同小异,会一样即可触类旁通其它的。 这一节要教大家四个知识点: 第一个:如何利用外部中断实现模拟串口数据的收发。 第二个:在退出外部中断函数时,必须通过软件把外部中断标志位IE0清零,否则在接收到的数据包最后面会多收到一个无效的字节0xFF。 第三个:实际做项目的时候,尽量利用单片机内部自带的集成串口,不到万不得已尽量不要用自制的模拟串口,如果非要用本节讲的模拟串口,那么一次接收的数据包不要太长,尽可能越短越好,因为自己做的模拟串口在稳定性上肯定比不上单
[单片机]
数字式光伏阵列模拟器的设计研究
全球性的 能源 危机迫使越来越多的国家开始重视新 能源 的研究,光伏发电作为其中很重要的一种也得到了广泛研究。但是,由于光伏 电池 造价高,导致研究成本很高,不利于其初期的研究。因此,很有必要设计一种成本较低,能够代替实际光伏 电池 阵列来进行各种光伏实验的太阳能电池 模拟 器。 本文所设计的太阳能电池模拟器以 BUCK 电路 为基础,采用 ARM 控制 ,并加入了电流 PI 控制 方式来改善系统动态性能和稳态精度。此外,本文还采用四折线法来对光伏电池阵列的特性曲线进行分段拟合,并进行了仿真验证。 1 系统设计目标 1.1 太阳能电池板伏安特性曲线 图 1 所示是太阳能电池板输出 I-U 特性曲线随日照、温度的变化情况。太
[电源管理]
STM32通过io模拟SPI与ADC124S021通信
/***************************** U11 *********************************/ //extern unsigned int ad_val; unsigned char ch_temp; #define AD_FF 1 #define AD_ZF 2 #define AD_MF 3 #define AD_GM 4 #define ADC124S21_CS_PA4_OUT GPIO_Pin_4 //使用PA4作为输出,控制ADC124S21芯片的片选 #define ADC124S21_CLK_PA5_SCK
[单片机]
什么是DSP?
DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,源源超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。 DSP芯片,也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器具,其主机应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:
[焦点新闻]
负载敏感固态开关
负载敏感固态开关 当这个可控硅电路测知有电流流过SOL-a时它就激活插入SOL-b的设备,必须为插入的具体设备选择电阻的阻值。
[模拟电子]
单片机软件实现模拟串口方法介绍
三种单片机模拟串口方法介绍 模拟串口就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。至于串口通信的波特率,说到底只是每位电平持续的时间,波特率越高,持续的时间越短。如波特率为9600BPS,即每一位传送时间为1000ms/9600=0.104ms,即位与位之间的延时为为0.104毫秒。单片机的延时是通过执行若干条指令来达到目的的,因为每条指令为1-3个指令周期,可即是通过若干个指令周期来进行延时的,单片机常用11.0592M的的晶振,现在我要告诉你这个奇怪数字的来历。用此频
[单片机]
安森美半导体以 24 亿美元现金成功完成收购Fairchild半导体
菲尼克斯,亚利桑那州 2016 年 9 月 19 日 安森美半导体公司(ON Semiconductor Corporation, 美国纳斯达克上市代号:ON)(下称为 安森美半导体 )和Fairchild Semiconductor International, Inc.(美国纳斯达克上市代号:FCS)(下称为 Fairchild )今日美国时间联合宣布,安森美半导体以 24 亿美元现金成功完成此前宣布的Fairchild收购。 安森美半导体总裁兼首席执行官傑克信( Keith Jackson) 说: 收购Fairchild是我们致力成为广泛应用和终端市场的电源管理和模拟半导体方案首要供应商的变革一步。收购Fairchild提
[半导体设计/制造]
CADENCE为设计团队消除障碍广泛采用硬件辅助验证
全新 Xtreme III Systems 将 “ Incisive Design Team ” 与 “ 类模拟 ” 简单易用性相结合,在表现力、性能和密度上比上一代产品提高了一倍。 加州圣荷塞, 2006 年 9 月 13 日 – 全球电子设计创新领导者 Cadence 设计系统公司 (NASDAQ: CDNS) 今日宣布推出 Cadence Incisive Design Team Xtreme III Systems 这是 Incisive 功能验证平台中的 Incisive Xtreme 系列加速器 / 仿真器的新一代产品。充分考虑设计工程师需求, Xtreme III
[新品]