因素是误差放大器。在电压反馈环路中,补偿网络的误差放大器充当了低通滤波器的作用,从而拉长了变换器对输出电压变化的响应时间。
图 1:电流模式DC/DC架构图
图 2 显示了误差放大器延迟对环路瞬态响应的影响。在这个示例中,负载电流从0A快速上升到20A,从底部曲线可以看到,VOUT在恢复之前出现了明显的下降。绿色曲线为误差放大器的输出曲线,在下冲发生后的两个周期内,它才达到值。此种延迟由误差放大器的低通滤波器引起。
图 2:误差放大器延迟对输出下冲的影响
第二个因素为内部时钟引起的开关周期延迟,内部时钟将脉宽调制(PWM)控制反馈至输出MOSFET。在连续电流控制工作模式下,由于其控制频率是固定的,所以MOSFETs的导通时序由时钟周期决定。即使采用PWM占空比控制上管MOSFET的导通时间,在下一个时钟周期开始之前它 也无法再次导通。一旦上管MOSFET关断,负载电流会从0A上升至20A(见图3)。误差放大器的输出会快速上升来响应,但上管MOSFET必须 等到下一个时钟周期才会打开。在这期间,输出电压持续下降。阴影区域为负载电流与电感电流的差值区域,这部分不足的电流必须由输出电容提供并会引起输出电压下冲。
图 3:内部PWM时钟周期对输出下冲的影响
与传统电压/电流模式控制相比,恒定导通时间控制(COT)结构则非常简单,它通过反馈电阻来采样输出电压(见图4),然后将输出电压纹波谷值直接与参考电压进行对比,生成固定的导通时间脉冲来导通上管MOSFET。当导通时间脉冲到期后,上管MOSFET关断(且下管导通)。
图 4:恒定导通时间DC/DC架构
如果输出电容具有足够的等效串联电阻(ESR),则由该ESR产生的反馈斜坡电压主导电感的较小串联电阻。在这种情况下,一个简单的电阻分压器网络就足够了 (参见图5),通常可用于电解电容或POSCAP电容。
图 5:来自输出电容ESR的COT反馈输入斜坡电压图 6:来自电感斜坡转换电路的COT反馈输入斜坡电压如果为低ESR的陶瓷电容,还可以使用额外的“斜坡发生器”电路来生成所需的反馈斜坡电压 (参见图6)。
需要注意的是,反馈电压会直接输入到比较器中,以驱动定时控制块,没有误差放大器或内部固定频率会导致延迟从而影响瞬态响应时间。
图 7为电流控制与COT控制模式的对比图。对于相同的负载电流升压变换器来讲,COT控制具有更快的切换速度,减小了电感与输出电流之间的间隙,从而进一步减小输出下冲。
图 7:对负载跳变的瞬态响应对比图(电流模式对比COT控制模式)COT 变频控制结构的另一个优点是:在轻载时,脉冲频率得到了进一步的降低,可以保持较高的效率。因为只有当输出负载需要时才会发出脉冲,所以与具有开关时钟的电压或电流模式架构相比,可以实现更小的内部开关损耗。这意味着基于COT的DC/DC变换器在轻载或空载条件下具有非常高的效率,是电池供电设备/具有省电模式设备的选择。
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