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摘要:阐述了电压型滞环控制和同步buck变换器的基本原理,并对两项技术结合起来的电压型滞环控制的同步buck变换器进行了详细的分析。对电压型滞环控制与传统电压型控制在负载瞬态变化时的输出电压进行了仿真比较。结果表明该控制方案所具有对负载瞬态变化有近乎同步响应的优点。在实际应用中采用ti公司的tps5210芯片实现了滞环控制,验证了仿真结果。最后简要给出了对电压型滞环控制的开关频率进行估算的方法。 关键词:电压型滞环控制;同步buck变换器;滞环宽度引言降低运行电压,获得高性能和高功率密度的下一代微处理器,对电源设计提出了更高的要求。在提高微处理器的速度和积成密度的同时降低功率损耗,所需的运行电压降到1v以下,从而引起电源电流增大。当微处理器发生状态转换时,电压调节模块(vrm)的输出变化率将大于50a/us。这将引起处理器电源电压的尖峰。这些瞬时尖峰的最大值必须限制在一定范围内,例如2%~3%甚至更低。由于处理器的电压变低,对负载瞬态所允许电压偏移量的要求将更为严格。通过使用板上vrm接近处理器的分布式功率系统(dps),能够用来满足所有系统的要求。现在大多使用的非
前言 本文描述了一种简单的电源解决方案。它采用同步降压转换控制器,如tps56100、tps5210、tps56xx和tps5602,面向ti的c6000 dsp应用。同时,本文列举了三种电源解决方案:单电压输入系统(5v或12v)、双电压输入系统(5v和12v)和宽输入电压范围系统(4.5v~25v)。 dsp对电源的要求 tidsp家族(c6000和c54xx)要求有独立的内核电源和i/0电源。虽然ti的dsp不要求内核电源和i/o电源之间有特殊的上电顺序,但是假如有一个电源低于正常的工作电压,设计时要确保没有任何一个电源在任何时间段处于上电状态。如果违反此规则,将严重影响器件的长期可靠性。另外从系统级考虑,例如总线竞争,就要按顺序上电。在这种情况下,内核电源的上电应当同步或提前于i/o缓冲器。 采用ti同步降压转换控制器的电源解决方案具有极好的 瞬间响应和转换效率性能,其应用专门面向微处理器,如ti的c6000和c54xx产品线。此外,之所以采用滞后控制方法是为了保证系统的稳定性和补偿问题。 方案1: