前言
降压型稳压芯片的主要分类
串联线性稳压电路原理
图1 LDO基本模型
图2 可调LDO模型
图3 LDO主要功耗模型
η= IOUT/(IOUT + IGND) × VOUT/VIN × 100%
图4 常见LDO产品架构
串联开关稳压电路原理
图5 Buck DCDC基本拓扑
图6 Buck DCDC连续导通模式及输出波形
图7 Buck DCDC主要损耗因素
开关电源Buck电路的控制方案
PWM脉冲调制技术
图8 PWM核心控制机理
电压模式是PWM脉冲调制一种常用的调制方式,主要采用固定频率三角波和误差做比较,采用三角波和误差幅值调整占空比。
图9 电压调整模式架构
图10 峰值电流模式架构
COT调制技术
图11 DCM模式电感电流环示意
图12 DCM模式电感电压与电流波形
同时,每个MOSFEET开关管的切换时间,总是存在相对固定的开通和关断时间,这就是开关损耗。如果我们在DCM模式下,能降低开关切换频率。就会降低开关损耗。
基于PFM的COT可以很好的解决上述难题,与传统电压/电流模式控制相比,恒定导通时间控制(COT)结构则非常简单,它通过反馈电阻来采样输出电压,然后将输出电压纹波谷值直接与参考电压进行对比,生成固定的导通时间脉冲来导通上管MOSFET。
图13 COT核心控制机理
COT架构无需传统电压/电流模式DC/DC控制中的补偿网络,只需要一个参考比较器输出来触发定时脉冲发生器。变换器的设计更加简单,因为元器件变得更少,也无需花费很多时间来调整补偿值。COT 变频控制结构在轻载时,脉冲频率得到了进一步的降低,可以保持较高的效率。COT架构也存在一些缺点:首先,每次导通时间固定,频率会随占空比发生变化,针对这种情况,我们一般在电路上调整假负载,控制频率因素。其次,COT架构的另一个缺点,需要依靠FB引脚上的纹波调整占空比,输出纹波很大。
多相交错并联降压技术
如果变换器的开关频率一致,并且在各变换器之间加一定的相移,可以减少输入输出电流纹波,这种称之为多相交错并联降压技术。
图14 多相交错并联移向技术架构
图15 多相交错并联移向电流纹波
用交错并联后电流由交错电流叠加,如果叠加相位匹配控制得好,电流纹波会随相位增加而降低,电压纹波也会相应降低。
多相交错并联COT架构电源对于轻载、重载自由切换的大功率通信应用场合意义十分重大,特别是5G通信电源,需要满足超大射频发射功率等应用场景。
Microchip基于双相交错先进COT Buck电源的解决方案
Excelpoint世健代理的产品线Microchip推出基于双相交错先进恒定导通时间(COT)同步降压控制器的MIC21LV33系列电源芯片。该芯片采用独特的自适应导通时间控制架构,支持超轻负载模式和切相功能。控制部分采用超高速控制器,在中等负载至重负载条件下支持超快速瞬态响应。支持从外部通过电容编程软启动,实现安全启动进入重载模式。该芯片还集成一个远程检测放大器,用于精确控制输出电压。
MIC21LV33提供全套保护功能,确保在故障状态期间保护芯片。包括:电源电压跌落条件下正常工作的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、过压放电、“打嗝”模式短路保护、以及热关断。
MIC21LV33产品主要特征:
输入电压范围:4.5V——36V
输出电压、电流:0.6V——28V,最低0.6V,精度±1%。最大输出电流:50A。
开关频率范围:100kHz——1MHz/Phase
MIC21LV33集成远程检测放大器,用于精确控制输出电压。
封装:32脚 5mm x 5mm VQFN
温度范围:-40℃——125℃。
图16 MIC21LV33 评估板
MIC21LV33该产品可应用于:分布式电源系统、通信/网络基础设施、打印机、扫描仪、视频设备、以及FPGA/CPU/MEM/GPU内核电源。该产品可以支持最大8相堆叠,电流输出高达200A。满足各种应用场景,Excelpoint世健可提供相应技术指导及样品支持。