電流模式開關電源中振蕩器的研究與設計論文(pdf 70頁)
電流模式開關電源中振蕩器的研究與設計論文(pdf 70頁)內容簡介
電流模式開關電源中振蕩器的研究與設計論文內容提要:
隨著電子產品的普及和對節能要求的不斷提高,電源管理芯片的應用日益廣泛。高性能、高效率、小體積、低功耗、低成本的開關電源成為其發展趨勢,而振蕩器作為PWM控製係統中一個不可或缺的模塊,其輸出時鍾信號的頻率決定著開關電源的開關頻率。本文在分析和比較現有開關電源調製模式和控製方式的基礎上,設計了一種應用於混合調製電流控製模式開關電源的振蕩器。該振蕩器結構簡單,頻率穩定,在典型條件下能夠提供中心頻率為750kHz的低脈衝信號,同時通過對振蕩電路中斜坡源的引用,能夠產生消除電流控製模式開關電源中占空比大於50%時出現開環不穩定等缺點所需要的斜坡補償信號,通過整形電路和使能信號的控製能夠得到振蕩器可同步的頻率範圍。
論文研究了振蕩器的基本組成單元和工作原理,在總結兩種片內常用振蕩器的優缺點和分析傳統弛張振蕩器工作過程的基礎上,結合論文的設計要求,提出了本文所設計的振蕩器結構。由恒流源充放電環路和RC充放電環路組成結構簡單的雙環路振蕩產生電路。為了得到穩定的時鍾輸出信號,通過自偏置結構產生受電源電壓影響較小的充電電流,同時在恒流源產生電路中采用電阻補償技術以減小充電電流的相對溫度係數。通過對電流模式中的係統不穩定問題的分析,得出補償信號的斜率大小,斜坡補償信號產生電路通過對振蕩產生電路中斜坡源的引用以及斜率的調整得到係統所需要的斜坡補償信號。結合本文所設計的振蕩產生電路,通過使能信號和整形電路參數的設定,控製振蕩器的可同步範圍在500kHz到1000 kHz之間。
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隨著電子產品的普及和對節能要求的不斷提高,電源管理芯片的應用日益廣泛。高性能、高效率、小體積、低功耗、低成本的開關電源成為其發展趨勢,而振蕩器作為PWM控製係統中一個不可或缺的模塊,其輸出時鍾信號的頻率決定著開關電源的開關頻率。本文在分析和比較現有開關電源調製模式和控製方式的基礎上,設計了一種應用於混合調製電流控製模式開關電源的振蕩器。該振蕩器結構簡單,頻率穩定,在典型條件下能夠提供中心頻率為750kHz的低脈衝信號,同時通過對振蕩電路中斜坡源的引用,能夠產生消除電流控製模式開關電源中占空比大於50%時出現開環不穩定等缺點所需要的斜坡補償信號,通過整形電路和使能信號的控製能夠得到振蕩器可同步的頻率範圍。
論文研究了振蕩器的基本組成單元和工作原理,在總結兩種片內常用振蕩器的優缺點和分析傳統弛張振蕩器工作過程的基礎上,結合論文的設計要求,提出了本文所設計的振蕩器結構。由恒流源充放電環路和RC充放電環路組成結構簡單的雙環路振蕩產生電路。為了得到穩定的時鍾輸出信號,通過自偏置結構產生受電源電壓影響較小的充電電流,同時在恒流源產生電路中采用電阻補償技術以減小充電電流的相對溫度係數。通過對電流模式中的係統不穩定問題的分析,得出補償信號的斜率大小,斜坡補償信號產生電路通過對振蕩產生電路中斜坡源的引用以及斜率的調整得到係統所需要的斜坡補償信號。結合本文所設計的振蕩產生電路,通過使能信號和整形電路參數的設定,控製振蕩器的可同步範圍在500kHz到1000 kHz之間。
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