【摘 要】
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基于纹波控制的恒定导通时间(Ripple Based Constant on Time,RB-COT)Buck变换器结构简单,尤以瞬态响应快、轻负载效率高见长,被广泛的研究和应用。常见实施方法为采用陶瓷电容作为输出电容,并在控制环路中进行电感电流纹波注入。精度和稳定性的提升通常采用谷值采样保持和低通滤波器实现。但此种技术方案感电流纹波的变化趋势与输出电压相反,这将减慢环路的瞬态响应速度。此外,低通
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基于纹波控制的恒定导通时间(Ripple Based Constant on Time,RB-COT)Buck变换器结构简单,尤以瞬态响应快、轻负载效率高见长,被广泛的研究和应用。常见实施方法为采用陶瓷电容作为输出电容,并在控制环路中进行电感电流纹波注入。精度和稳定性的提升通常采用谷值采样保持和低通滤波器实现。但此种技术方案感电流纹波的变化趋势与输出电压相反,这将减慢环路的瞬态响应速度。此外,低通滤波器带宽必须根据最低开关频率进行设计,同样限制了较高开关频率下的动态性能。本文专注RB-COT控制变换器的研究与设计,基于0.18μm BCD工艺设计了两款Buck变换器芯片,主要的创新点为以下两点:首先,为了在整个开关频率范围内兼顾环路稳定性和响应速度,本文创新性提出并设计了基于开关电流滤波器的RB-COT控制Buck变换器。用开关电流低通滤波器替换原架构中的无源RC滤波器,在不同开关频率下自适应改变滤波器的带宽使其达到最优值。以全频率范围内(300k Hz-1.0MHz)环路稳定性作为设计基本准则,该Buck变换器在高开关频率下响应速度得到了有效提升。在1.0MHz开关频率下,负载跳变时(2A/4A),输出电压下冲和过冲分别为35.8m V和93.7m V,恢复时间分别为9.3μs和10μs。相比于采用无源RC滤波器,输出电压恢复时间减少了约67%。其次,本文提出了一种双路径开关电流积分型RB-COT Buck变换器。基准电压与反馈电压之间的偏差电压被开关电流积分器放大,随后叠加到基准电压之上作为环路比较器的控制端。开关电流积分器的低频增益极高,因此可以将偏差电压调控为非常小的值,提升输出电压精度。此外,额外构建的快速信号通路将偏差电压直接叠加到基准电压之上,增强了控制环路对输出电压变化的感知能力,有效减小了输出电压的下冲和过冲,减小了输出电压的瞬态恢复时间。仿真结果表明输出电压负载调整率低至0.025%。负载电流跳变时(1A/3A),输出电压下冲和过冲分别为10.2m V和16.9m V,恢复时间分别为3.2μs和8.9μs。仿真结果表明,双路径开关电流积分型RB-COT Buck变换器保持了RB-COT变换器固有的无需补偿等优点,而输出电压精度和瞬态响应速度都得到了巨大提升。
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