峰值电流操控形式的DC-DC变换器因其动态呼应快、输出电压安稳,在开关电源中广泛使用。当其占空比小于50%时,体系能够安稳作业;可是当占空比大于50%时,体系就不能安稳作业了。根据此,使用斜坡补偿技能,提出一种根据BOOST型DC-DC变换器的斜坡补偿电路,用以处理体系不安稳的问题。该电路结构简略,完结便利,提高了体系的安稳性。
1 斜坡补偿结构及原理
1.1 BOOST型DC-DC变换器
BOOST型变换器也被称为升压型变换器[1-2],其传统结构如图1所示。
参考文献[3]提出,当开关管M导通时,电感L上有电流流过并存储电能,二极管VD截止,电容C给负载供给电能。当开关M截止时,电感L上发生相反的电动势,此刻二极管VD导通,电感L经过二极管VD向负载R开释电能,并为%&&&&&%充电。
1.2 全体电路环路结构
参考文献[4]指出,峰值电流操控形式的DC-DC变换器具有动态呼应快、输出电压安稳等许多长处。因而选用峰值电流操控形式的DC-DC变换器[5],如图2所示。
2 斜坡补偿电路的完结
2.1 电路原理剖析
本规划的斜坡补偿电路如图4所示。电路正常作业时,基准电流信号I_SLOPE经过电流镜M1、M2、M3、M7镜像到M7的漏极,因而M7漏极电流值为I1不变[9];差错扩大器发生的差错扩大信号VE经过一个源跟从器(由扩大器和MOS管M6组成)将电压跟从到电阻R1上,图4中R和C为扩大器的补偿。此刻,R1上的电压不变,因而流过R1上的电流I2也不变。SLOPE为OSC模块发生的锯齿波信号,该信号经过R2发生一个锯齿波电流信号I3,电流I3经过电流镜M9、M8镜像到M8的漏极电流I4。因为电流I1不变,因而电流I4的改动导致M6漏极电流I5的改动,由此发生一个锯齿波电流信号,该电流经过电流镜M5、M11镜像为电流I6,再经过MOS管M12输出,终究发生一个斜坡电压VC用于斜坡补偿。
图4中,TRIM_SLOPE用来调理电流镜M8、M9的份额系数,终究调理输出斜坡电压的幅值。当TRIM_SLOPE为低时,M14导通,M13并联在M5两头,电流镜M5、M11份额系数为2:1;当TRIM_SLOPE为高时,M14截止,电流镜M5、M11份额系数为1:1,完结微调斜坡电压的功用。
图5是上图斜坡补偿电路中运算扩大器的内部电路,该电路选用折叠共源共栅型运放完结相应功用。
本文针对现有补偿电路结构杂乱、补偿作用差的缺点,规划了一种根据BOOST型DC/DC变换器的斜坡补偿电路。该电路具有电路结构简略、补偿作用安稳的特色。使用VIS规范0.4 μm BCD工艺进行仿真,结果表明,经过该斜坡补偿电路能够满意体系安稳输出的要求。该电路可用于BOOST型DC-DC的LED” style=”color: rgb(229, 0, 20); text-decoration: none; font-weight: bold; “>LED驱动电路中,具有较高的实用价值。
参考文献
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