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    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決

    發布時間:2014-03-13 責任編輯:mikeliu

    【導讀】PS65142器件為筆記本電腦TFT LCD面板的偏置功率和WLED背光提供一種緊湊型解決方案。這種器件擁有一個升壓轉換器、一個正充電泵穩壓器以及一個負充電泵穩壓器,用于驅動源極驅動器和柵極驅動器。為了更加符合TFT LCD系統串擾規定,有必要為AVDD升壓轉換器設計一個符合要求的閉環性能。今天就讓我們一起探討相關問題。

    1 TPS65142升壓轉換器介紹

    如圖1所示,按照設計,TPS65142 AVDD升壓穩壓器適用于最高16.5V的輸出電壓,最小開關峰值電流限制為1.8A。該器件工作在準恒定頻率電流模式方案下,使用內部補償來最小化引腳和元件數目。在650 kHz和1.2 MHz之間,開關頻率可選。在導通期間,電感器電流上升。當電流達到內部GM放大器設置的閾值時,功率晶體管關閉。電感電壓極性改變,并前向偏置肖特基二極管,從而讓電流流向升壓穩壓器輸出。特定輸入電壓VIN和輸出電壓VS的斷開時間固定不變,因此這些參數改變時其保持相同的頻率。

    固定斷開時間可保持準恒定頻率,這樣,相比傳統升壓轉換器,它可在一個較寬的輸入和輸出電壓范圍為系統提供更高的穩定性。TPS65142器件的拓撲可提供極為優異的負載和線壓調節,以及優秀的線壓及負載瞬態響應性能。

    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決

    圖1:TPS65142升壓轉換器實施

    2 TPS65142固定斷開時間小信號電路

    就固定斷開時間升壓轉換器而言,由于使用連續電流模式,tOFF時間定義如下:

    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決
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    控制到電感器電流的等效小信號模型如圖2所示。

    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決

    圖2:控制到電感器電流增益

    考慮升壓轉換器的平均值模型:

    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決

    由方程式10和圖2,可以推導出圖3所示總小信號電路。

    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決

    TPS65142環路補償設計考慮因素之討論

    圖3:TPS64142升壓轉換器的總小信號模型

    根據產品說明書,可得到圖3所示參數:

    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決

    3 設計舉例

    設計規范如下:

    Vin=3.3V;Vout=8.5V;R1=80.6k;R2=12.9k;L1=6.8uH;fs=1.2MHz;RL=64 Ω (12)

    根據圖3所示結果,可以得到圖4所示仿真模型:

    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決

    圖4:設計舉例

    仿真結果如圖5所示。

    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決

    圖5:仿真結果

    圖5表明,交叉頻率為5.3kHz,并且相位余量為63度。

    根據實驗室測試結果,我們可以獲得如圖6所示結果。
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    該測試結果顯示,交叉頻率為5.5kHz,并且相位余量為66度。

    經過對比,仿真結果和測試結果完全匹配。

    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決

    圖6:實驗室測試結果

    4 外部補償

    TPS65142器件使用了內部補償,并沒有使用任何外部專用PIN來進行環路補償調節。但是,在一些情況下,例如:串擾問題等,用戶必須對環路補償進行調節。添加兩個外部電容器(C1和C2),與兩個分離電阻器并聯,如圖7所示。

    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決

    圖7:使用兩個外部電容器C1和C2進行環路補償

    根據仿真,可以得到如圖8所示波特圖。

    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決

    圖8:仿真結果

    圖8顯示,交叉頻率為6.1kHz,而相位余量則為89度。對比沒有兩個外部電容器的圖5所示仿真結果,交叉頻率和相位余量都增加了。
    關于外部電容器C1和C2的選擇,可參考如下方程式:

    基于PS65142器件環路補償設計相關問題的解決

    5 結論


    本應用報告介紹了固定斷開時間升壓轉換器的小信號分析,以及TPS65142器件外部環路補償的解決方案。與此同時,我們還通過設計實例證明了該解決方案的有效性。

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