如何更好的设计PWM DC-DC系统?

最新更新时间:2014-11-23来源: 互联网关键字:PWM  DC-DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  在直流电路当中,使用的较多的技术非DC-DC莫属,它能够使电压值的电能转变为另一个电压值电能。电源设计当中的DC-DC变换器模块就是基于这种技术,它能够简化电路的设计,并且缩短产品的研制周期。与PWM结合之后,DC-DC就能更好的对模拟电路进行控制。那么如何能更好的完成PWM DC-DC系统的设计呢?

  PWM DC-DC的组成核心电路共分两大部分,分别是ramp/pulse oscillator和error amplifier.ramp/pulse oscillator的难点在于造出一个具有高线性度的ramp waveform,电路虽然不难,但做到最佳却颇具难度。通常为了维持高线性度,大都会额外再加个补偿电路来解决。

  而error amplifier,目前有type II和typ III两种补偿架构,而要如何决定type II及typeIII补偿电路中的R及C值就需考量整体DC-DC.

  error amplifier看似简单,但是R和C的值却会决定整个DC-DC系统的稳定度与效能。所以,若然不是非常了解整个理论基础,就冒然的定出R、C值是非常不明智的。

  在做DC-DC电路前,根据所input voltage、output voltage、Iload范围,用编好的excel来计算出要使用的电感、电容值、type II或者type III补偿R和C值各为多少后,用simplis仿真验证,然后才用spectre来做各个子电路的模拟。不过,用spectre来作模拟所需时间实在很长。

  DC-DC电路中,最难的当属PWM的error amplifier,只要R、C值没决定好,整个系统的performance都会受到影响,在不断的调整中才会渐渐理出个头绪出来,要想定出R和C值,真的要熟悉整个PWM的理论架构。

  PWM的DC-DC的gm不能过高或者过低,而是要搭配系统来采用type II或者type III的补偿网路、L和C值以及操作频率所计算出来的。因此,gm值是依据系统规格所计算出来的一项规格,而不是随意定出来的值。

  对于error amplifier,它的考量点乃在于外部电感、电容、ESR所组成的三阶filter的pole,再配合分压电阻的gain、PWM的gain、error amplifier本身的gain、phase.因此并不是error amplifier的gain够高,phase margin够宽即可。并且要配合整个loop的gain以及phase去算出来,才能够知道error amplifier的gain和phase margin值是多少,尤其是phase margin,PWM的stability决定了error amplifier的phase margin.

  除了errr amplifier外,最麻烦的当属protection circuit,在DC-DC电路中用到很多protection circuit,如soft-start circuit、under voltage lock out、current liming circuit、thermal shut-down circuit、over current protection、zero current protection等等,各有不同的保护对象与条件。处理不当就会导致DC-DC系统瘫痪,而且各个protection机制又有优先权的区分,所以这些protection circuit是最麻烦处理的。

  目前的系统中绝大部份会有PWM和PFM两种switching regulator.在正常的PWM模式下操作,如果系统是省电模式,则会进入PFM.这是因为PWM和PFM两者在轻/重负载下各有其优缺点,以往的系统几乎都只工作在PWM下。

  POWER DEVICE的metal bus width绝大部份都是以average current来估算的,仍要小心避免其transient peak current过大,和流过的时间过长的问题。因为一旦transient peak current的值过大,且维持的时间过久,仍然有可能会把meal给烧断掉。

  从核心电路开始,本篇文章对PWM DC-DC系统设计给出了整体的建议,希望大家在阅读过此篇文章之后,能对PWM DC-DC的系统设计有进一步的了解。

关键字:PWM  DC-DC 编辑:探路者 引用地址:如何更好的设计PWM DC-DC系统?

上一篇:开关电源设计“利器”Mathcad使用技巧详解
下一篇:实现大直流电流的精确测量

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49

单片机(STC12C5A60S2)内部PWM实现呼吸灯
上个文章写了用单片机的两个定时器给大家实现了呼吸灯,其实上个文章是在为大家解析PWM的原理,今天我们将使用单片机内部自带的PWM来进行呼吸灯设计,自己可以查看该单片机型号的中文资料。所看章节如下: 直接上代码吧,大家可以查看代码,如果不明白的可以给我留言,^_^。 #include stc12c5a60s2.h unsigned char dy ={16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224,240}; // CCAP0H值的分配,为了实现不同的占空比 void modify_duty(); void Init_PWM(); void delay();
[单片机]
单片机(STC12C5A60S2)内部<font color='red'>PWM</font>实现呼吸灯
IR负载点芯片组在中国喜获行业殊荣
全球功率半导体和管理方案领导厂商 ——国际整流器公司( International Rectifier ,简称 IR )近日宣布,该公司的用于非隔离式 DC-DC 降压转换器的高性能负载点芯片组在《今日电子》杂志 (EPC) 举办的“ 2006 DC-DC 10 强”电源产品评选中获奖。评审团一致认为 IR3623/iP 2003A 芯片组合具有功能全(具有排序、跟踪、均流、外同步、内部电流保护等功能)、性能好(低电压下输出电流大、效率高)、电路设计简单等特性,因此推举其为 2006 年的 DC-DC 10 强产品。 该芯片组由 IR3623 双同步脉宽调制控
[焦点新闻]
STM32单片机学习---PWM输出
上午花了半天时间熟悉了stm32的PWM模块。中午利用午饭时间把PWM功能调试成功。当然,很简单的东西,也许很多前辈估计都不屑一顾的东西。 今天最大的感叹就是网络资源实在是个巨大的宝库,真的很庆幸,在这个复杂的社会环境里,在一个到处充斥着私心、私利的时代,各个网站,各个论坛上的众多网友都时刻保持着开源的氛围。学习一定要和他人交流,而网络提供了这么一个极好的平台。 废话少说,言归正传。 实现功能:采用定时器2的通道2,使PA1输出频率1K,占空比40的PWM波形,用PA8随意延时取反led灯,指示程序运行。 首先熟悉一下定时器的PWM相关部分。看图最明白 其实PWM就是定时器的一个比较功能而已。
[单片机]
STM32单片机学习---<font color='red'>PWM</font>输出
pic单片机CCP脉冲(PWM)输出
#include pic.h //该程序用于使CCP1模块产生分辨率为10位的PWM波形,占空比为50%,根据PWM_WIDE计算频率。proteus仿真通过 //CCP1(CCP2相同设置)模块的PWM工作方式初始化子程序(中断为什么不行呢?) #define CCP1 #define PWM_WIDE 0x7F #define PWM_TOTAL PWM_WIDE 1 void CCPINIT() { #ifdef CCP1 CCPR1L = PWM_WIDE; CCP1CON = 0X3C; //设置CCP1模块为PWM工作方式,且其工作 //循环的低2位为11,高8位为01111
[单片机]
PWM开关稳压电源的噪声尖峰干扰抑制措施
PWM(PulseWidthmodulation)型开关稳压电源具有体积小、效率高的优点,作为电源设备在许多领域得到了广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。 开关稳压电源工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的转换需要一定的时间,这就产生了尖峰干扰。在状态转变过程中,该导通的开关没有完全导通,而该截止的开关却又没有截止的瞬间,电源到地有直接的通路,产生瞬态电流Is。该电流跟开关三极管导通时的电流Imax及截止时的电流Icmin的差值、开关KQ和KD同时
[电源管理]
<font color='red'>PWM</font>开关稳压电源的噪声尖峰干扰抑制措施
s3c6410 pwm 学习
第一次自学直接看数据手册而不是大端的中文资料或者示例代码讲解。。不过这是大家必须要走过的过程。 开始吧! The 6410 RISC microprocessor comprises of five 32-bit timers. These timers are used to generate internal interrupts to the ARM subsystem. In addition, Timers 0 and 1 include a PWM function (Pulse Width Modulation), which can drive an external I/O signal. The PW
[单片机]
s3c6410 <font color='red'>pwm</font> 学习
具有PWM和模拟调光功能的简洁实用LED驱动解决方案
PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源IC(图1),能将直流电压直接转换成稳定的恒流输出。该芯片适合用于绿色照明LED灯的驱动电路,具有应用电路非常简洁的优点。 PT4115采用抖频(Frequency Jitter)技术,能有效降低EMI。频率抖动技术是一种从分散谐波干扰能量着手解决EMI问题的新方法。频率抖动技术是指开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地由窄带变为宽带的方式来降低EMI,以减小电磁干扰。当没有采用频率抖动技术时,各次谐波较窄而且离散,幅值在谐波频率较高处,EMI集中在峰尖。采用频率抖动技术时,谐波幅值降低并变得平滑,高次谐波接近连续响应,抑制EMI的效果十分显著。 PT4115采用8
[电源管理]
具有<font color='red'>PWM</font>和模拟调光功能的简洁实用LED驱动解决方案
STM32单片机设置PWM输出完整教程
STM32单片机 PWM 环境: 主机:XP 开发环境:MDK4.23 MCU:STM32F103CBT6 说明: 使用内部8M晶振,倍频到64M供给TIM3定时器,PA6(通道1)上产生640K,50%方波 源代码: 初始化时钟: //初始化RCC时钟 voidinit_rcc(void) { //将外设RCC寄存器重设为缺省值 RCC_DeInit(); //内部晶振使能 RCC_HSICmd(ENABLE); //等待工作稳定 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY)==RESET); //LSI的启动,提供给看门狗时钟 RCC_LSICmd(ENABLE);//打开LSI w
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved