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文檔簡介
1、近些年來,由于手機及平板電腦等便攜式電子產(chǎn)品市場的迅猛擴展,電源管理芯片的市場需求擴展迅速,同時,由于新的智能穿戴設備的興起,電源芯片的市場需求量進一步擴大。
隨著電路集成度越來越高,對電源類管理芯片的面積以及瞬態(tài)響應時間的要求也不斷提高,本文研究并設計了一款具有快速瞬態(tài)響應能力的BUCK型DC/DC變換器,文中通過對部分模塊的改進來降低整個系統(tǒng)的瞬態(tài)響應時間。
本文首先分析了系統(tǒng)快速瞬態(tài)響應的影響因素,其中對系統(tǒng)控
2、制模式以及轉(zhuǎn)換器的瞬態(tài)特性進行了詳細的分析研究,提出了部分有利于降低輸出電壓變化以及瞬態(tài)響應時間的方法。然后,研究介紹了幾種提高系統(tǒng)瞬態(tài)響應的方法與技術(shù),主要包括外部電感電容的選取,在補償時運用的密勒電容倍增技術(shù)以及自適應斜坡補償技術(shù)等。電感電容的合理選擇降低了輸出電壓的紋波,從而提高了系統(tǒng)瞬態(tài)響應時間;在誤差放大器的輸出端采用電流模密勒電容倍增技術(shù)進行補償,當系統(tǒng)處于穩(wěn)態(tài)時,其等價于一個大電容,可以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定工作,當系統(tǒng)處于大信號
3、瞬態(tài)變化時,其變?yōu)橐粋€小電容,可以增加系統(tǒng)的瞬態(tài)響應能力;文中的斜坡補償采用自適應斜坡補償技術(shù),該項技術(shù)相對于傳統(tǒng)的斜坡補償技術(shù)而言避免了過補償?shù)陌l(fā)生,提高了系統(tǒng)的瞬態(tài)響應。隨后,文中對轉(zhuǎn)換器芯片中影響瞬態(tài)響應的部分模塊進行了分析與設計,并且通過仿真驗證其性能符合要求。最后,介紹了系統(tǒng)整體仿真的拓撲結(jié)構(gòu),并且對本文的變換器系統(tǒng)的部分重要參數(shù)以及性能進行了仿真驗證分析。
本文中選用CSMC0.5um BCD工藝,通過Cadenc
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