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    電源設計控制的利弊權衡

    發布時間:2020-08-17 來源:Chris Glaser 責任編輯:wenwei

    【導讀】作為工程師,我們面臨設計挑戰時也要對呈現在我們面前各種選項做出權衡。對于新一代智能手機或平板電腦的設計,還要用前一代機型使用的電源嗎?或者我應該采用能夠實現更高性能與更便捷系統集成的較新電源?在新應用中設計重復利用與優化老式設計相比,有多大的價值?我該使用已嘗試過的東西還是選擇高新技術?
     
    現在,在您的新一代電源設計中,這兩者您都可以得到了!我們通過對多年電源設計經驗的總結,創建了一款全新的控制拓撲,其完美整合了最常見傳統控制拓撲的優勢,包括電壓模式、電流模式以及磁滯。結果呢?就是我們擁有了 DCS-Control,也就是無縫轉換至省電模式的直接控制。這種高效低輸出紋波(即使在省電模式下)與無縫模式轉換將讓您的新一代電源設計工作更上新臺階。設想一下,在 1mA 負載電流下獲得 90% 的效率并仍保持不到 1% 的輸出紋波。現在這已經完全可能了。《高效低紋波 DCS-Control™ 提供無縫 PWM/省電轉換》一文全面介紹了這一價值定位的詳細信息。
     
    DCS-Control 拓撲在您的新一代電源設計中能幫助您做好哪些權衡?
     
    電源設計控制的利弊權衡
    電源設計控制的利弊權衡
     
    TPS621x 系列低功耗 DC/DC 轉換器
     
    測量控制系統的環路增益,增強解決方案性能。
     
    控制環路帶寬可反映輸出電壓從快速負載變化中恢復所需的響應時間,如處理器從睡眠狀態到工作狀態的轉換。
     
    TPS621x 系列低功耗 DC/DC 轉換器可在整個負載范圍內實現高性能效率,能夠通過小型 2 毫米 x 2 毫米及 3 毫米 x 3 毫米封裝實現最小的工作電源。
     
    DCS-Control™ 拓撲
     
    DCS-Control™ 拓撲可提高 TI 降壓穩壓器的功率密度與效率
     
    設計人員面臨的挑戰是在不影響 DC 輸出準確度的情況下,既要滿足峰值電壓不斷提高的需求,又要確保整個負載范圍內的高效率。TI 低功耗 DC/DC 轉換器中所使用的 DCS-Control™ 架構(無縫轉為省電模式的直接控制)是一款高級穩壓拓撲,完美整合了磁滯、電壓及電流模式控制的優勢。
     
    AC 控制環路:獲得輸出電壓變化信息,并將其直接提供給快速比較器級,可對動態負載變化做出迅速響應;
     
    電壓反饋環路:實現準確的 DC 負載調節;
     
    內部補償調節網絡:采用小型外部組件及低 ESR 電容器實現快速穩定的工作。
     
    DCS-Control™ 拓撲支持中高負載條件以及省電模式的脈寬調制 (PWM),可在輕負載工作情況下保持高效率。就較早時候的 DC/DC 穩壓器而言,PWM 與省電模式之間的轉換可增大輸出電壓紋波與隨機抖動。為了避免這一問題,設計人員只能將轉換器轉換為純 PWM 配置,犧牲噪聲敏感型應用的效率。
     
    電源設計控制的利弊權衡
     
    TI 最新降壓轉換器產品系列中的 DCS-Control™ 拓撲可通過 PWM 與省電模式之間的無縫轉換解決這一問題,因為它可采用一個統一構建塊同時支持兩種模式。最新 TPS62130 系列不但支持高達 3A 的輸出電流,而且還整合了該 DCS-Control™ 拓撲。TPS62130 除了是穩健通用降壓轉換器(如支持大型輸出電容范圍)之外,還可配置為 LED 驅動器,支持 PWM 或模擬調光。
     
    FB 與接地 (RCS) 之間的電阻器可決定調節電流,而 SS/TR 與接地 (RCS) 之間連接的另一個電阻器則可降低通過 RCS 的電壓,盡可能保持最高的效率。
     
    電源設計控制的利弊權衡
     
    如欲了解有關該配置的更多詳情,敬請查閱應用手冊 slva451。
     
    TPS62130 具有豐富的特性集(引腳可選輸出電壓與開關頻率、軟起動與跟蹤、電源狀態良好),支持僅 95 平方毫米的解決方案尺寸(固定輸出電壓版本)。
     
     
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