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數(shù)字控制電源中如何高效調(diào)節(jié)動態(tài)電壓

鉅大LARGE  |  點擊量:922次  |  2020年09月01日  

穩(wěn)壓器一般用于生成恒定的輸出電壓。利用控制環(huán)路,可通過未經(jīng)調(diào)節(jié)的輸入電壓生成穩(wěn)定、精準(zhǔn)的輸出電壓。動態(tài)電壓調(diào)節(jié)(DVS)有什么用途?


動態(tài)電壓調(diào)節(jié)意味著可以在運行期間調(diào)節(jié)電源的輸出電壓。進行此類調(diào)節(jié)有多種原因。


在輕載運行條件下,提高pFC級的轉(zhuǎn)換效率


用于功率補償?shù)墓β室驍?shù)校正(pFC)級,可將電網(wǎng)電壓的交流電壓提升至直流中間電路電壓。在240V交流系統(tǒng)中,這種中間電路電壓一般為380V,如圖1所示。ADp1047pFC控制器可以使用DVS,在不影響設(shè)定的380V電壓的情況下獨立降低輸出電壓負(fù)載,例如,降低至360V。在采用部分負(fù)載運行期間,此舉可以提高電源的轉(zhuǎn)換效率。


圖1.帶下游ADp1046直流-直流轉(zhuǎn)換器的ADp1047pFC級。


微控制器在各種工作狀態(tài)下高效運行


另一個DVS使用示例如圖2所示。在此示例中,ADp2147降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器為數(shù)字信號處理器(DSp)供電。在許多應(yīng)用中,都可以使用微控制器、DSp或FpGA來提高系統(tǒng)效率,方法是:在處理器處于待機模式時降低內(nèi)核電壓。在VDD_INT電壓(內(nèi)核電壓)降低(例如,在DSp在低負(fù)載狀態(tài)下運行時,從1.2V降低至1.0V)時,多種DSp,包括ADI供應(yīng)的ADSp-BF527都可以更高效地運行。處理器的功耗在很大程度上與其時鐘頻率和工作電壓的平方成比例。將ADSp-BF527的電源電壓降低25%,動態(tài)功耗會降低超過40%。ADI的許多DSp都具有類似特性。


圖2.具有DVS功能的ADp2147開關(guān)穩(wěn)壓器可實現(xiàn)ADSp-BF527的高效運行。


改善負(fù)載瞬態(tài)后的恢復(fù)速度


如之前的兩個示例所示,使用DVS的常見原因是提高效率或降低損耗。但是,也存在其他一些有趣的應(yīng)用。許多系統(tǒng)都要求采用經(jīng)過精準(zhǔn)調(diào)節(jié)的電源電壓。關(guān)于圖3所示的電壓范圍,可以使用1.2V內(nèi)核電壓。該電壓可以為1.2V±10%。在這個示例中,在靜態(tài)負(fù)載下和負(fù)載動態(tài)變化時都要保持電壓不變。假如將反饋控制設(shè)置在允許范圍的中間,一半范圍適用于靜態(tài)誤差源,也適用于負(fù)載瞬態(tài)之后的動態(tài)電壓變化。有一個小技巧,即在低負(fù)載時稍微提高輸出電壓,在高負(fù)載時稍微降低輸出電壓。在高負(fù)載情況下,有時會采用更低負(fù)載,此時一般出現(xiàn)小幅度電壓過沖??梢酝ㄟ^稍微降低高負(fù)載的設(shè)定點電壓,將這種電壓過沖保持在允許范圍內(nèi),如圖3所示。左側(cè)為高負(fù)載,右側(cè)為低負(fù)載。


圖3.基于負(fù)載電流動態(tài)調(diào)節(jié)電源電壓。


相反的情況自然也適用。當(dāng)負(fù)載較低時,它在某個時間點會上升。可能動態(tài)出現(xiàn)電壓過沖。在低負(fù)載下,電壓稍微升高,因此仍保持在允許范圍內(nèi)。關(guān)于這種特性,通常稱之為電壓自動定位。


除了上述應(yīng)用外,還有許多其他應(yīng)用的動態(tài)變化電壓也是有利的。例如控制直流電機、操作執(zhí)行器,或驅(qū)動peltier元件進行溫度調(diào)節(jié)。動態(tài)電壓調(diào)節(jié)是指動態(tài)調(diào)節(jié)生成的電壓,關(guān)于許多應(yīng)用,這種調(diào)節(jié)非常有幫助,甚至是必要的。特別是在數(shù)字控制電源中,DVS很常見,也很容易實現(xiàn)。


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