近,超大规模集成(VLSI)技术的发展扩宽了数字控制应用范围,尤其是在电源电子元件方面的应用。]模拟电源模块中一般使用输出电压调整,这样最终用户可以通过外部电阻更改电源模块的输出电压。 它具有增强的灵活性,允许将某些经过选择的标准模块用到几乎所有应用中,而无论电压要求如何。 图1显示AGF600-48S30 模拟电源模块中调整输出电压的典型配置。 输出电压可通过改变连接电源模块正输出端或接地端的电阻来进行调节通过连接外部电阻 RUP 并使 RDOWN浮空,可以向上调整输出电压(高于标称输出电压),或者通过连接外部电阻 RDOWN并使 RUP 短路(电阻值为零)向下调整(低于标称输出电压)。
在模拟解决方案中, RUP 和 RDOWN可改变误差放大器的基准电压。 误差放大器利用电阻分压器感测输出电压,分压器通过负反馈连接误差放大器的反相输入端。 误差放大器的输出电压控制驱动信号的占空比,进而设置输出电压。 因此,输出电压随基准电压的变化而改变,而 RUP 或 RDOWN可以改变基准电压,进而向上或向下调整输出电压。 图2显示两种广泛用于模拟电源模块中的调压方式。] 对于数字控制器来说所有的控制功能均由数字逻辑实现。] 考虑整个控制环路,输出电压通过电压分压器或者运算放大器缩放到合适的值,然后输入给VS+引脚。ADC对该电压进行采样。]图4中, RD1 和 RD2构成标准反馈网络——一个简单的电阻分压器,可在ADC检测输出电压之前对其进行调节。 检测电压为: 其中, VO 是电源模块的实际输出电压。 采用标准反馈网络,则输出电压无法以模拟方式调整。 如图4所示,通过加入 RUP, RT0, 和 VTRIM的方式重新配置反馈网络可对比例输出电压进行调节。 于是,检测电压为: VS+引脚上的正常工作电压为1 V。若 VTRIM 为1 V左右且 RT0远大于 RD2, 则可忽略电路的其余分支部分。 复合网络用作简单分压器,并调节RUP 电阻值,提供类似于模拟控制器的特性,实现了模拟电源模块中的电压向上调整。 然而,提供向下调整能力则要更为复杂。 数字控制器不知道系统应当输出的确切电压值,因此它会尝试最大程度降低VVS+ 和内部数字基准电压之间的误差。 VVS+ 将始终随内部数字基准电压的变化而改变,其典型值设为1 V。等式2显示 VO 与 VTRIM 呈线性关系。 由图2可知,向下调整输出电压的机制是产生一个表示所需输出电压与标称输出电压之差的误差电压。内部的基准电压将先会减去这个误差电压,然后才会加到误差放大器的同相端。 若在误差放大器的反相输入端加入相同的电压差,则两个电路都将具有相同的输出结果。 因此, VTRIM 应当与所需的输出电压和标称电压之差成比例,而非采用固定值。 图5中的电路具有兼容模拟向上或者向下调压的功能两个电阻分压器产生两个基准电压,其中一个基准电压表示模拟控制器所需的输出基准电压,另一个表示内部基准电压。] 目标输出电压调整特性的定义参见AGF600-48S30数据手册。表1显示了一组应用于新配置反馈网络中的参数,采用此组参数,可以使其兼容模拟电源模块电压调整特性 采用等式2和表1中的数值,便可计算输出电压调整特性。] 通过计算可以验证这种重新配置反馈网络以调整输出电压的方法,并为其它使用数字基准电压的数字电源控制器——比如 ADM1041A, ADP1046A, ADP1050, 和 ADP1053等——向后兼容模拟控制器提供思路,增强了数字电源解决方案的灵活性。
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