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1、借助于通訊與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展起來(lái)的移動(dòng)互聯(lián)技術(shù),帶動(dòng)了以平板電腦、智能手機(jī)、藍(lán)牙音箱、OTT盒子等為代表的便攜式移動(dòng)電子產(chǎn)品的飛速發(fā)展。在電池技術(shù)難以在短時(shí)間內(nèi)有較大改進(jìn)的前提下,要想延長(zhǎng)電池的工作時(shí)間,通過(guò)優(yōu)化環(huán)路控制的方式提升電源的效率是不二選擇。本文主要是從提高便攜式SOC芯片的供電電源的電源轉(zhuǎn)換效率的角度,對(duì)降壓型開關(guān)變換器進(jìn)行研究和設(shè)計(jì)。
首先,分析了降壓型變換器的功率損耗特點(diǎn),得到影響轉(zhuǎn)換效率的重要因素是功率管上的損耗
2、。通過(guò)對(duì)比分析PWM(脈寬調(diào)制)和PFM(脈頻調(diào)制)這兩種模式的特點(diǎn),采用PWM和PFM雙模式控制,以利用PWM模式在大負(fù)載電流下的高轉(zhuǎn)換效率以及PFM在小的負(fù)載電流下的高轉(zhuǎn)換效率的特點(diǎn),從而提高了芯片的轉(zhuǎn)換效率。為了提高開關(guān)變換系統(tǒng)的抗擾動(dòng)性能,分別對(duì)電壓?jiǎn)苇h(huán)控制和電流雙環(huán)控制的特點(diǎn)進(jìn)行分析比較,并確定采用峰值電流型的PWM控制以及基于電流采樣的遲滯PFM控制的系統(tǒng)控制方式。
其次,根據(jù)本文所采用的系統(tǒng)架構(gòu),重點(diǎn)介紹了峰值電
3、流型PWM調(diào)制的非理想?yún)?shù)的小信號(hào)建模,以及完成了控制環(huán)路的頻率補(bǔ)償設(shè)計(jì),并對(duì)PFM調(diào)制系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì)。
最后,采用CSMC0.25um BCD工藝,分析和設(shè)計(jì)了控制系統(tǒng)中的主要功能模塊電路。系統(tǒng)仿真結(jié)果顯示,在PWM模式下具有較好的抗擾動(dòng)性和響應(yīng)速度,并且轉(zhuǎn)換器可以實(shí)現(xiàn)在PWM/PFM模式之間自動(dòng)切換。功耗分析,在重負(fù)載下轉(zhuǎn)換效率都在85%以上,在輕負(fù)載1mA時(shí)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到50%,因而實(shí)現(xiàn)了全負(fù)載范圍的高轉(zhuǎn)換效率;對(duì)輸入電壓
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