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恒定導(dǎo)通時(shí)間(COT)控制的過(guò)去與現(xiàn)在

2023-03-06 10:03 作者:MPS芯源系統(tǒng)  | 我要投稿

無(wú)論是無(wú)線PA系統(tǒng)還是CPU內(nèi)核,工程師們常常需要在帶寬和系統(tǒng)電源的穩(wěn)定性之間做出權(quán)衡,以獲得較低的動(dòng)態(tài)紋波。

恒定導(dǎo)通時(shí)間(COT)控制在電源管理中日益受到關(guān)注,現(xiàn)在已廣泛應(yīng)用于計(jì)算領(lǐng)域的核心IC電源中。隨著人工智能的普及,COT的應(yīng)用還將更加廣泛。

在討論COT控制之前,我們先來(lái)了解一下另外兩種控制方法:電壓控制和電流控制(請(qǐng)參見(jiàn)圖1)。在COT控制流行起來(lái)之前,工程師們通常會(huì)采用這兩種方法。

圖1: 電壓控制和電流控制

電壓控制和電流控制系統(tǒng)中常會(huì)用到誤差放大器(EA)。圖2顯示了一個(gè)誤差放大器的原理圖示例。

圖2: 誤差放大器原理圖

上圖顯示了EA如何在電阻-電容(RC)補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)內(nèi)工作。為了使電路穩(wěn)定,每個(gè)參數(shù)(C1、R1、C2、R2和C3)都必須分別設(shè)計(jì),這項(xiàng)工作既繁瑣又耗時(shí)。而且除了穩(wěn)定性問(wèn)題之外,通常還存在瞬態(tài)響應(yīng)問(wèn)題。

當(dāng)輸出電壓發(fā)生變化時(shí),誤差放大器的RC網(wǎng)絡(luò)會(huì)延遲輸出電壓的變化,然后再對(duì)控制電路做出反應(yīng),因此降低了響應(yīng)速度。即使控制電路收到有關(guān)輸出電壓變化的反饋,它也不會(huì)立即響應(yīng)。相反,它根據(jù)設(shè)定的時(shí)鐘頻率給出響應(yīng),這更是拖慢了瞬態(tài)響應(yīng)(見(jiàn)圖3)。

圖3: 補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)中的誤差放大器工作

為了提高瞬態(tài)性能,可能又需要重新設(shè)計(jì)誤差放大器和RC網(wǎng)絡(luò)(C1、R1、C2、R2和C3)的參數(shù)。這意味著工程師必須思考如何在穩(wěn)定性和瞬態(tài)響應(yīng)之間做出平衡。

為了解決這些問(wèn)題,我們用比較器替換誤差放大器,這樣就消除了補(bǔ)償?shù)谋匾?,從而消除了RC的延遲。同時(shí),可以用具有電壓控制導(dǎo)通時(shí)間發(fā)生器的時(shí)鐘控制PWM發(fā)生器代替時(shí)鐘,從而消除時(shí)鐘延遲(參見(jiàn)圖4)。這種解決方案即采用了恒定導(dǎo)通時(shí)間(COT)控制。

圖4: 恒定導(dǎo)通時(shí)間控制

圖4顯示了恒定導(dǎo)通時(shí)間(COT)控制最基本的示例。其基本原理為:當(dāng)FB電壓低于參考電壓(VREF)時(shí)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)COT脈沖來(lái)控制上管MOSFET的開(kāi)啟(見(jiàn)圖5)。

圖5: 恒定導(dǎo)通時(shí)間控制相關(guān)參數(shù)

但是,如果每個(gè)COT脈沖的輸入電壓不同,則可能會(huì)改變開(kāi)關(guān)頻率。為解決這個(gè)問(wèn)題,恒定導(dǎo)通時(shí)間控制需檢測(cè)輸入電壓,并在輸入電壓變化時(shí)實(shí)現(xiàn)恒定的開(kāi)關(guān)頻率。同樣,當(dāng)輸出電壓達(dá)到不同的輸出電壓時(shí),COT控制會(huì)檢測(cè)恒定的開(kāi)關(guān)頻率。圖6顯示了常用的COT控制原理圖。

圖6: 常用COT控制原理圖

但是,如果在使用陶瓷輸出電容器(MLCC)的情況下應(yīng)用COT控制,則會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定的情況(請(qǐng)參見(jiàn)圖7)。

圖7: MLCC導(dǎo)致的不穩(wěn)定性

這種不穩(wěn)定的產(chǎn)生是由于COT控制需要FB電壓隨電感電流產(chǎn)生相間紋波。由于聚合物或電解電容器的等效串聯(lián)電阻(ESR)相對(duì)較大,因而會(huì)出現(xiàn)此相位紋波,并使系統(tǒng)保持穩(wěn)定。但是,陶瓷電容器的ESR則不足以保證FB上的紋波電壓和電感電流同相。

MPS通過(guò)在FB上添加RC補(bǔ)償電路從而產(chǎn)生與電感同相的紋波來(lái)解決此問(wèn)題(參見(jiàn)圖8)。

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