返回主站 | 设为首页 | 加入收藏      
   
 
  首页 关于我们 产品展示 方案设计 技术分享 行业资讯 联系我们  
 
无线收发IC
2.4G无线收发IC
315MHz/433MHz无线遥控器发射接收IC
功放IC
电源管理IC
马达驱动IC/步进电机控制芯片
数模(DAC)/模数(ADC)转换芯片
智能处理器
音量控制IC
模拟开关IC
电容式触摸感应IC
RGB LED呼吸趣味灯驱动IC
音频CODEC IC
方案设计
电压电平转换器IC
运算放大器
I/O扩展器IC
 
名称:
种类:
类别:

业务洽谈:

联系人:张顺平 
手机:17727550196(微信同号) 
QQ:3003262363
EMAIL:zsp2018@szczkjgs.com

联系人:姚红霞 
手机:17727550195 (微信同号)
QQ:3003214837
EMAIL:3003214837@qq.com

负责人联络方式:
手机:13713728695(微信同号) 
QQ:3003207580 
EMAIL:panbo@szczkjgs.com
联系人:潘波

 
当前位置:首页 -> 方案设计
DC-DC动态特性怎么优化改善
文章来源:永阜康科技 更新时间:2023/4/13 18:07:00

电源是现代电子产品必不可缺的模块,现今大多数的通用电源芯片都会提供如下图所示的反馈引脚,便于客户使用反馈电阻实现所需的输出,简化设计并节省调试时间。但是通用化也从根本上制约了转换器的带宽及瞬态响应能力。这种情况下,设计师可以通过使用前馈电容在一定程度上对此进行改善。

本次对前馈补偿进行基本介绍,以方便设计人员选取合适的前馈电容以达到更的产品性能。

前馈电容的影响

常见的可调电源电路如下图所示。

*可调电源电路

A(s)为电源系统的开环增益,为方便讨论我们假定A(s)里已经包含了输出电容、负载等其他因素的影响。

上述电路在不使用前馈电容CF时的输出电压为


其中,β为反馈系数。其环路增益为


可见,通过调节分压电阻虽然可以改变输出电压OUT,但同时也使得G(s)的带宽变窄。

合理地使用前馈电容可以提升电源的带宽及响应速度,此时环路增益为


由此可得,CF并不改变DC输出,而是为系统引入了一对低频零点fz和高频极点fp。零点会使相位裕量增加,极点则恶化相位裕量,使零点与极点尽量远离才能获得更多的相位裕量。但CF引入的零极点对的距离在对数坐标里是固定的,因为


据此可确定,前馈电容在R1/R2越大时作用越明显,在R1=0时不产生作用。而在R1/R2确定的场合,需要合理地选择前馈电容CF。

前馈电容的选择

为了兼顾系统的带宽和相位裕量,通过以下步骤可以得到化的前馈电容容值

1. 在没有前馈电容的情况下测得系统的穿越频率fc;
2. 选择的前馈电容引入的零点和极点,使其满足


化简为

 
 
 
    相关产品  
ACM6753(18V/3A三相无感BLDC直流无刷电机驱动IC)
HT71678(带音频信号检测和输出关断的13V、10A自适应同步DC-DC升压IC)
ACM6763(4.5V-32V工作电压、5A电流、车规级三相无感BLDC无刷直流电机驱动IC)
HT7182(具有14A开关的21V输出、大功率DC-DC升压IC)
HT7179(具有15A开关的26.8V/120W输出、大电流DC-DC升压IC)
CS5038(具有14A开关的22V输出、大电流DC-DC升压IC)
MK9016(100V高电压输入600mA低功耗同步DC-DC降压IC)
MK9218(100V高电压输入30A外置MOS大电流同步降压DC-DC控制器IC)
CS5517(低功耗600mA输出DC-DC升降压IC)
CS5036(内置12A的MOS、13V输出大电流DC-DC升压IC)
 
深圳市永阜康科技有限公司 粤ICP备17113496号  服务热线:0755-82863877 手机:13242913995