專利名稱:一種優(yōu)化的dc-dc轉(zhuǎn)換器和電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及電子控制領(lǐng)域,尤其是涉及一種優(yōu)化了瞬態(tài)響應(yīng)的直流電壓-直
流電壓(DC-DC)轉(zhuǎn)換器和電路。
背景技術(shù):
DC-DC轉(zhuǎn)換器就是將某種直流電壓轉(zhuǎn)換成另一種直流電壓的功率轉(zhuǎn)換器,目前,DC-DC轉(zhuǎn)換器已經(jīng)廣泛應(yīng)用于手機(jī)、MP3、數(shù)碼相機(jī)、便攜式媒體播放器等產(chǎn)品中。[0003] 如圖l所示為現(xiàn)有技術(shù)中一DC-DC轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)圖,該轉(zhuǎn)換器包括電壓輸入端101、電壓輸出端102、脈寬調(diào)制(Pulse Width Modulation, P麗)控制器103、開關(guān)K1、 K2、濾波電感L、濾波電容C4和反饋補(bǔ)償電路104(虛線框所示),其中,P麗控制器103包括了內(nèi)部誤差放大器105,而反饋補(bǔ)償電路104又包括反饋電阻Rl、 R2、補(bǔ)償電容Cl、 C2、 C3、補(bǔ)償電阻R3和R4。該DC-DC轉(zhuǎn)換器的工作原理是由P麗控制器103發(fā)出的控制信號(hào)控制開關(guān)K1、 K2的通和斷,并由反饋補(bǔ)償電路104采集輸出電壓信號(hào)與P麗控制器103的內(nèi)部參考電壓相比較從而控制開關(guān)K1、K2通和斷的時(shí)間,來實(shí)現(xiàn)直流電壓的轉(zhuǎn)換。[0004] 這種DC-DC轉(zhuǎn)換器的電子元件數(shù)量過多,不利于規(guī)?;a(chǎn),同時(shí)也會(huì)增加調(diào)試的時(shí)間,最重要的是,當(dāng)DC-DC轉(zhuǎn)換器的瞬態(tài)響應(yīng)不符合系統(tǒng)要求時(shí),無法進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和優(yōu)化。 所謂DC-DC轉(zhuǎn)換器的瞬態(tài)響應(yīng)指該DC-DC轉(zhuǎn)換器對(duì)負(fù)載發(fā)生變化時(shí)調(diào)節(jié)電路輸出以進(jìn)行相應(yīng)變化的能力。假設(shè)某一 DC-DC轉(zhuǎn)換器某一時(shí)刻輸出為3. 3V/5A,此時(shí)電流突變到IOA,根據(jù)能量守恒,在電流變高瞬間,電壓立即跌落。瞬態(tài)響應(yīng)的功能就是在電流突變時(shí),在要求的時(shí)間和電壓下跌幅度內(nèi),將輸出電壓調(diào)整至額定值3. 3V。衡量瞬態(tài)響應(yīng)的兩個(gè)指標(biāo)是電壓過沖和恢復(fù)時(shí)間,如圖2所示。 如圖3所示為現(xiàn)有技術(shù)中另一種DC-DC轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)圖,與圖1不同的是,該DC-DC轉(zhuǎn)換器將補(bǔ)償電容C1、C2、C3、補(bǔ)償電阻R3和R4都內(nèi)置到P麗控制器中,形成一帶內(nèi)置補(bǔ)償器的P麗控制器201。這種DC-DC轉(zhuǎn)換器雖然減少了外部電子元件的數(shù)量,但還是未能解決當(dāng)DC-DC轉(zhuǎn)換器的瞬態(tài)響應(yīng)不符合系統(tǒng)要求時(shí),無法進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和優(yōu)化的問題。 中國專利申請(qǐng)?zhí)枮?00680014187.4的實(shí)用新型專利申請(qǐng)公開了一種補(bǔ)償負(fù)載
電容對(duì)功率調(diào)節(jié)器的影響的裝置和方法,其通過增加運(yùn)放單元和若干阻容元件來實(shí)現(xiàn)對(duì)
DC-DC轉(zhuǎn)換器瞬態(tài)響應(yīng)的調(diào)整和優(yōu)化,具體實(shí)施例方式請(qǐng)參見圖4和圖5。 但是,上述現(xiàn)有技術(shù)需要增加許多元器件,其實(shí)現(xiàn)電路比較復(fù)雜,從而導(dǎo)致生產(chǎn)成
本增加。
實(shí)用新型內(nèi)容針對(duì)上述缺陷,本實(shí)用新型實(shí)施例的目的在于提供一種優(yōu)化的DC-DC轉(zhuǎn)換器和電路,用于解決現(xiàn)有技術(shù)中對(duì)DC-DC轉(zhuǎn)換器瞬態(tài)響應(yīng)的調(diào)整和優(yōu)化的方法過于復(fù)雜、成本較高的問題。 為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型實(shí)施例提出了 一種直流電壓_直流電壓DC-DC轉(zhuǎn)
換器,包括電壓輸入端、電壓輸出端、功率轉(zhuǎn)換單元、控制單元、反饋電阻R1和反饋電阻R2,
所述功率轉(zhuǎn)換單元設(shè)置在所述電壓輸入端和所述電壓輸出端之間,所述控制單元用于控制
所述功率轉(zhuǎn)換器,所述反饋電阻R1的第一端連接至所述電壓輸出端,其第二端連接至所述
控制單元,所述反饋電阻R2 —端接地,另一端連接所述反饋電阻Rl的第二端,另外,該轉(zhuǎn)換
器還包括一前饋電容Cff ,所述前饋電容Cff和所述反饋電阻Rl相并聯(lián),所述前饋電容Cff
用于提高所述DC-DC轉(zhuǎn)換器的響應(yīng)帶寬和相位裕量。優(yōu)選的,本實(shí)施例中前饋電容Cff為電容值可調(diào)的可變電容器。 優(yōu)選的,本實(shí)施例中控制單元為脈寬調(diào)制P麗控制器、脈波頻率調(diào)制PFM控制器中
的一種或兩種。 優(yōu)選的,本實(shí)施例中前饋電容Cff的電容值滿足如下公式 <formula>formula see original document page 4</formula> 其中f_nocff為未并聯(lián)所述前饋電容Cff時(shí)所述DC-DC轉(zhuǎn)換器的穿越頻率。[0016] 為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型實(shí)施例還提出一種DC-DC轉(zhuǎn)換器的反饋電路,包括電壓輸出端、誤差放大器、反饋電阻R1、R2,所述反饋電阻R1的第一端連接至所述電壓輸出端,其第二端連接至所述誤差放大器,所述反饋電阻R2 —端接地,另一端連接所述反饋電阻Rl的第二端,該反饋電路還包括一前饋電容Cff ,所述前饋電容Cff和所述反饋電阻Rl相并聯(lián)。優(yōu)選的,本實(shí)施例中前饋電容Cff為電容值可調(diào)的可變電容器。[0018] 優(yōu)選的,本實(shí)施例中前饋電容Cff的電容值滿足如下公式 <formula>formula see original document page 4</formula> 其中f_nocff為未并聯(lián)所述前饋電容Cff時(shí)所述DC-DC轉(zhuǎn)換器的穿越頻率。[0021] 本實(shí)用新型實(shí)施例為了當(dāng)DC-DC轉(zhuǎn)換器的瞬態(tài)響應(yīng)不符合系統(tǒng)要求時(shí),通過簡(jiǎn)單方便的手段來對(duì)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和優(yōu)化,發(fā)明人在原DC-DC轉(zhuǎn)換器的反饋電阻Rl上并聯(lián)了一個(gè)前饋電容,該前饋電容可以提高DC-DC轉(zhuǎn)換器的響應(yīng)帶寬和相位裕量,從而優(yōu)化DC-DC轉(zhuǎn)換器的瞬態(tài)響應(yīng)。該方案不僅簡(jiǎn)單,而且成本低廉。
為了更清楚地說明本實(shí)用新型實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例
或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅
是本實(shí)用新型的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造勞動(dòng)性的前提
下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。 圖1為現(xiàn)有技術(shù)中一種DC-DC轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)圖; 圖2為現(xiàn)有技術(shù)中DC-DC轉(zhuǎn)換器瞬態(tài)響應(yīng)的指標(biāo)示意圖; 圖3為現(xiàn)有技術(shù)中另一種DC-DC轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)圖;[0026] 圖4現(xiàn)有技術(shù)中具有可變?cè)鲆婢彌_器的誤差放大器的電路圖; 圖5現(xiàn)有技術(shù)中具有可變衰減緩沖器的誤差放大器的電路圖; 圖6為本實(shí)用新型實(shí)施例提供的響應(yīng)帶寬和相位裕量示意圖; 圖7為本實(shí)用新型實(shí)施例一提供的一種DC-DC轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)圖; 圖8為一單極點(diǎn)電路及其增益和相位的示意圖; 圖9為一單零點(diǎn)電路及其增益和相位的示意圖; 圖10為增加了前饋電容Cff后DC-DC轉(zhuǎn)換器的響應(yīng)帶寬和相位裕量示意圖; 圖11為未增加前饋電容Cff時(shí)DC-DC轉(zhuǎn)換器的負(fù)載電流和輸出電壓波形圖; 圖12為增加前饋電容Cff后DC-DC轉(zhuǎn)換器的負(fù)載電流和輸出電壓波形圖; 圖13為本實(shí)用新型實(shí)施例二提供的一種DC-DC轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)圖; 圖14為本實(shí)用新型實(shí)施例三提供的一種反饋電路的電路圖。
具體實(shí)施方式為了使本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,下面結(jié)合具體實(shí)施方
式和附圖,對(duì)本實(shí)用新型做進(jìn)一步詳細(xì)說明。在此,本實(shí)用新型的示意性實(shí)施方式及其說明用于解釋本實(shí)用新型,但并不作為對(duì)本實(shí)用新型的限定。 本實(shí)用新型實(shí)施例的核心在于將一電容和DC-DC轉(zhuǎn)換器內(nèi)反饋電阻R1相并聯(lián),以提高DC-DC轉(zhuǎn)換器的響應(yīng)帶寬和相位裕量,從而優(yōu)化DC-DC轉(zhuǎn)換器的瞬態(tài)響應(yīng)。為了更好地理解本實(shí)用新型,下面先簡(jiǎn)單介紹響應(yīng)帶寬和相位裕量[0039] 如圖6所示為本實(shí)用新型實(shí)施例提供的響應(yīng)帶寬和相位裕量示意圖[0040] 響應(yīng)帶寬反映的是DC-DC轉(zhuǎn)換器對(duì)不同速度的負(fù)載變化的響應(yīng)速度,由圖6可知,頻率越小,增益越大,也即負(fù)載變化的頻率越小,DC-DC轉(zhuǎn)換器可以很快的進(jìn)行調(diào)整,而當(dāng)負(fù)載變化的頻率大于10K時(shí),增益為0,即DC-DC轉(zhuǎn)換器對(duì)于快于10K的變化沒有響應(yīng)。[0041] 相位裕量反映的是DC-DC轉(zhuǎn)換器的穩(wěn)定性,足夠的相位裕量可以保證DC-DC轉(zhuǎn)換器在對(duì)快速變化的負(fù)載做調(diào)整時(shí),不會(huì)出現(xiàn)震蕩等不穩(wěn)定現(xiàn)象。相位裕量是相位裕度與0°的差值的絕對(duì)值,而相位裕度則是系統(tǒng)增益為0時(shí)的相位值,比如圖6中的相位裕度即為_45° ,而相位裕量則為45。。研究表明,只有相位裕量大于35。,系統(tǒng)才能保持穩(wěn)定。[0042] 實(shí)施例一 如圖7所示為本實(shí)用新型實(shí)施例一提供的一種DC-DC轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)圖。該電路包括電壓輸入端701 、電壓輸出端702、功率轉(zhuǎn)換單元703、控制單元704、反饋電阻Rl 、反饋電阻R2和前饋電容Cff。 功率轉(zhuǎn)換單元703設(shè)置在電壓輸入端701和電壓輸出端702之間,控制單元704則連接至功率轉(zhuǎn)換單元703 ;反饋電阻R1的一端連接至電壓輸出端702,另一端則連接至節(jié)點(diǎn)705 ;而反饋電阻R2的一端連接至節(jié)點(diǎn)705,另一端接地;前饋電容Cff和反饋電阻Rl相并聯(lián),同時(shí)在節(jié)點(diǎn)705引一條接入線接至控制單元704的輸入端。 各個(gè)元件通過上述連接,構(gòu)成了一個(gè)完整的DC-DC轉(zhuǎn)換電路,其通過由反饋電阻Rl和R2構(gòu)成的分壓器反饋電壓輸出端702的輸出電壓信息給控制單元704,然后由控制單元704來控制功率轉(zhuǎn)換單元703進(jìn)行直流電壓的轉(zhuǎn)換。 在本實(shí)施例中,為了得到更好的瞬態(tài)響應(yīng),發(fā)明人在反饋電阻R1上并聯(lián)了一個(gè)前饋電容Cff ,該前饋電容Cff的加入,使得整個(gè)DC-DC轉(zhuǎn)換電路的響應(yīng)帶寬和相位裕量得到了提高。 下面對(duì)前饋電容Cff如何提高個(gè)DC-DC轉(zhuǎn)換電路的響應(yīng)帶寬和相位裕量加以說明 首先,簡(jiǎn)單說明下極點(diǎn)和零點(diǎn)的概念將阻容和電感等元器件簡(jiǎn)單組合就可以產(chǎn)生極點(diǎn)和零點(diǎn),如圖8所示為一單極點(diǎn)電路及其增益和相位的示意圖。由圖中可見單極點(diǎn)電路從頻率為0到轉(zhuǎn)折頻率fc范圍內(nèi)的增益是一條水平線,經(jīng)過轉(zhuǎn)折頻率fc后以_20dB/每十倍頻程(dB/dec)下降,當(dāng)處于轉(zhuǎn)折頻率fc時(shí),輸出信號(hào)的相位相對(duì)輸入是-45。,而當(dāng)頻率遠(yuǎn)大于轉(zhuǎn)折頻率fc時(shí),這個(gè)相位會(huì)達(dá)到-90° 。 如圖9所示為一單零點(diǎn)電路及其增益和相位的示意圖。由圖中可見單零點(diǎn)電路從頻率為0到轉(zhuǎn)折頻率fc范圍內(nèi)的增益是一條水平線,經(jīng)過轉(zhuǎn)折頻率fc后以+20dB/每十倍頻程(dB/dec)上升,最大相位可達(dá)+90° 。 當(dāng)前饋電容Cff和反饋電阻R1相并聯(lián)后,其和反饋電阻R1—起增加了一個(gè)零點(diǎn),使得增益曲線在轉(zhuǎn)折頻率fz處得以上升,其中fz = 2兀x R x Cff 同時(shí),前饋電容Cff又和反饋電阻Rl、R2增加了一個(gè)極點(diǎn),其使得增益曲線在頻率fp處下降,同時(shí),其也為DC-DC轉(zhuǎn)換器保證了足夠的相位裕度,其中 fn=——^-丄+丄l
p 2兀x Cff lR2 R1, 假設(shè)圖6為未增加前饋電容Cff時(shí)DC-DC轉(zhuǎn)換器的響應(yīng)帶寬和相位裕量示意圖,那么圖10即為增加了前饋電容Cff后DC-DC轉(zhuǎn)換器的響應(yīng)帶寬和相位裕量示意圖。如圖IO所示,線段1001是增加了零點(diǎn)后的增益曲線,其處于上升狀態(tài),而線段1002則是增加了極點(diǎn)后DC-DC轉(zhuǎn)換器增益曲線的走向,最后當(dāng)頻率到達(dá)15Khz時(shí),增益降為零,可見增加了前饋電容Cff后,DC-DC轉(zhuǎn)換器的響應(yīng)帶寬由原來的10Khz增加到了 15Khz,即該DC-DC轉(zhuǎn)換器可以響應(yīng)更快速度的負(fù)載變化。 再看圖10中的相位裕量圖,增加了前饋電容Cff后,DC-DC轉(zhuǎn)換器的相位裕量由原來的45°增加到了90。,使得本實(shí)施例的DC-DC轉(zhuǎn)換器的穩(wěn)定性進(jìn)一步得到提高。[0056] 由于DC-DC轉(zhuǎn)換器的響應(yīng)帶寬得到了提高,因此對(duì)于圖10中大于fz的負(fù)載變化速度,DC-DC轉(zhuǎn)換器可以擁有更短的恢復(fù)時(shí)間和更小的電壓過沖,而由于DC-DC轉(zhuǎn)換器的相位裕量得到了提高,其恢復(fù)時(shí)的穩(wěn)定性也進(jìn)一步得到提高。 下面以一實(shí)測(cè)波形圖來說明本實(shí)用新型實(shí)施例優(yōu)點(diǎn)圖11為未增加前饋電容Cff時(shí)DC-DC轉(zhuǎn)換器的負(fù)載電流和輸出電壓波形圖,圖12為增加前饋電容Cff后DC-DC轉(zhuǎn)換器的負(fù)載電流和輸出電壓波形圖。從圖中可見,增加前饋電容Cff后轉(zhuǎn)換器的恢復(fù)時(shí)間At從68us降到了 14us,而過沖電壓Av則從900mv降到了 377mv,可見其瞬態(tài)響應(yīng)較以前得到了極大的優(yōu)化。另外,增加前饋電容Cff后,DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出電壓波形較以前平穩(wěn)了很多,所以其穩(wěn)定性也得到了提升。 當(dāng)然,上述加入前饋電容Cff后得到的有益效果是建立在選取適當(dāng)?shù)腃ff值的基礎(chǔ)上的,為了得到適當(dāng)?shù)那梆侂娙軨ff的電容值,可以測(cè)量未并聯(lián)所述前饋電容Cff時(shí)的DC-DC轉(zhuǎn)換器的瞬態(tài)響應(yīng),得到DC-DC轉(zhuǎn)換器的穿越頻率f_nocff ,該測(cè)量過程及穿越頻率的獲得都可以由示波器完成。然后將將f—nocff及反饋電阻Rl和反饋電阻R2的阻值代入如下公式,以得到前饋電容Cff的電容值 f
<formula>formula see original document page 7</formula> 實(shí)施例二 本實(shí)施例是對(duì)實(shí)施例一的進(jìn)一步說明,如圖13所示為本實(shí)用新型實(shí)施例二提供的一種DC-DC轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)圖。該DC-DC轉(zhuǎn)換器包括電壓輸入端1301、電壓輸出端1302、P麗控制器1303、開關(guān)K1、K2、濾波電感L、濾波電容C4、反饋電阻R1、反饋電阻R2和前饋電容Cff,其中P麗控制器1303又包括誤差放大器1304、補(bǔ)償電容C1、C2、C3和補(bǔ)償電阻R3、R4,其各個(gè)元件的連接關(guān)系如圖中所示。 在本實(shí)施例中開關(guān)K1、 K2、濾波電感L和濾波電容C4一起構(gòu)成功率變換單元,其受P麗控制器1303的控制。在本實(shí)施例中,誤差放大器1304、補(bǔ)償電容C1、 C2、 C3和補(bǔ)償電阻R3、 R4都內(nèi)置在P麗控制器1303中,它們一起做成一個(gè)控制芯片,從而減少了外部器件的數(shù)量,便于規(guī)?;a(chǎn)和調(diào)試。 反饋電阻Rl、反饋電阻R2和前饋電容Cff與P麗控制器1303的連接是通過從節(jié)點(diǎn)1305引一接入線接至P麗控制器1303內(nèi)誤差放大器1304的反相輸入端來實(shí)現(xiàn)的,而誤差放大器1304的非反向輸入端則連接參考電壓VREF。 作為本實(shí)用新型的一個(gè)實(shí)施例,前饋電容Cff為電容值可調(diào)的可變電容,這樣,當(dāng)DC-DC變換器的瞬態(tài)響應(yīng)不滿足要求時(shí),可以不需要更換前饋電容Cff,而直接調(diào)整前饋電容Cff的電容值即可。 作為本實(shí)用新型的一個(gè)實(shí)施例,P麗控制器1303也可以由PFM控制器來替代,或者結(jié)合PFM控制器一起完成控制功能。[0066] 實(shí)施例三 如圖14所示為本實(shí)用新型實(shí)施例三提供的一種反饋電路的電路圖。該反饋補(bǔ)償電路包括電壓輸出端1401 、誤差放大器1402、反饋電阻Rl 、R2和前饋電容Cf f ,其中反饋電阻R1和一端連接至電壓輸出端,另一端連接至誤差放大器1402的反相輸入端,誤差放大器1402的非反相輸入端則連接參考電源VREF,另外反饋電阻R2 —端接地,另一端連接至節(jié)點(diǎn)1403,前饋電容Cff則和反饋電阻Rl相并聯(lián)。 本實(shí)施例的反饋電路相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)中的反饋電路增加了一個(gè)前饋電容Cff,該前饋電容Cff和反饋電阻R1為DC-DC變換器系統(tǒng)增加了一個(gè)零點(diǎn),同時(shí)其又和反饋電阻Rl、 R2 —起為DC-DC變換器系統(tǒng)增加了一個(gè)極點(diǎn),從而提高了 DC-DC變換器的響應(yīng)帶寬和相位裕量。具體的分析可以參見實(shí)施例一,在此不再贅述。 作為本實(shí)用新型的一個(gè)實(shí)施例,前饋電容Cff可以是電容值可調(diào)的可變電容,這樣,當(dāng)DC-DC變換器的瞬態(tài)響應(yīng)不滿足要求時(shí),可以不需要更換前饋電容Cff ,而直接調(diào)整前饋電容Cff的電容值即可。 作為本實(shí)用新型的一個(gè)實(shí)施例,相對(duì)于固定的系統(tǒng)而言,前饋電容Cff的取值是有一定的限制的,為了得到適當(dāng)?shù)那梆侂娙軨ff的電容值,可以測(cè)量未并聯(lián)所述前饋電容Cff時(shí)的DC-DC轉(zhuǎn)換器的瞬態(tài)響應(yīng),得到DC-DC轉(zhuǎn)換器的穿越頻率f_nocff ,該測(cè)量過程及穿越頻率的獲得都可以由示波器完成。然后將將f—nocff及反饋電阻R1和反饋電阻R2的:力、式,以得到前饋電容Cff的電容值
阻值代入如下w.<formula>formula see original document page 8</formula>[0072] 以上所述的具體實(shí)施方式
,對(duì)本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案和有益效果進(jìn)行了進(jìn)一步詳細(xì)說明,所應(yīng)理解的是,以上所述僅為本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式
而已,并不用于限定本實(shí)用新型的保護(hù)范圍,凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi),所做的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求一種優(yōu)化的DC-DC轉(zhuǎn)換器,包括電壓輸入端、電壓輸出端、功率轉(zhuǎn)換單元、控制單元、反饋電阻R1和反饋電阻R2,所述功率轉(zhuǎn)換單元設(shè)置在所述電壓輸入端和所述電壓輸出端之間,所述控制單元用于控制所述功率轉(zhuǎn)換單元,所述反饋電阻R1的第一端連接至所述電壓輸出端,其第二端連接至所述控制單元,所述反饋電阻R2一端接地,另一端連接所述反饋電阻R1的第二端,其特征在于,還包括一前饋電容Cff,所述前饋電容Cff和所述反饋電阻R1相并聯(lián),所述前饋電容Cff用于提高所述DC-DC轉(zhuǎn)換器的響應(yīng)帶寬和相位裕量。
2. 如權(quán)利要求1所述的優(yōu)化的DC-DC轉(zhuǎn)換器,其特征在于,所述前饋電容Cff為電容值可調(diào)的可變電容器。
3. 如權(quán)利要求1所述的優(yōu)化的DC-DC轉(zhuǎn)換器,其特征在于,所述控制單元為脈寬調(diào)制P麗控制器、脈波頻率調(diào)制PFM控制器中的一種或兩種。
4. 如權(quán)利要求1至3任一所述的優(yōu)化的DC-DC轉(zhuǎn)換器,其特征在于,所述前饋電容Cff的電容值滿足如下公式<formula>formula see original document page 2</formula>其中f_nocff為未并聯(lián)所述前饋電容Cff時(shí)所述DC-DC轉(zhuǎn)換器的穿越頻率。
5. —種DC-DC轉(zhuǎn)換器的反饋電路,包括電壓輸出端、誤差放大器、反饋電阻R1、R2,所述反饋電阻R1的第一端連接至所述電壓輸出端,其第二端連接至所述誤差放大器,所述反饋電阻R2 —端接地,另一端連接所述反饋電阻Rl的第二端,其特征在于,還包括一前饋電容Cff,所述前饋電容Cff和所述反饋電阻R1相并聯(lián)。
6. 如權(quán)利要求5所述的反饋電路,其特征在于,所述前饋電容Cff為電容值可調(diào)的可變電容器。
7. 如權(quán)利要求5或6所述的反饋電路,其特征在于,所述前饋電容Cff的電容值滿足如下公式<formula>formula see original document page 2</formula>其中f_nocff為未并聯(lián)所述前饋電容Cff時(shí)所述DC-DC轉(zhuǎn)換器的穿越頻率。
專利摘要本實(shí)用新型提出了一種優(yōu)化的DC-DC轉(zhuǎn)換器和電路,該優(yōu)化的DC-DC轉(zhuǎn)換器包括電壓輸入端、電壓輸出端、功率轉(zhuǎn)換單元、控制單元、反饋電阻R1和反饋電阻R2,功率轉(zhuǎn)換單元設(shè)置在電壓輸入端和電壓輸出端之間,所述控制單元用于控制所述功率轉(zhuǎn)換器,反饋電阻R1的第一端連接至所述電壓輸出端,其第二端連接至所述控制單元,反饋電阻R2一端接地,另一端連接所述反饋電阻R1的第二端,該轉(zhuǎn)換器還包括一前饋電容Cff,其和反饋電阻R1相并聯(lián)。本實(shí)用新型通過在反饋電阻R1上并聯(lián)一前饋電容Cff,來提高DC-DC轉(zhuǎn)換器的響應(yīng)帶寬和相位裕量,進(jìn)而達(dá)到優(yōu)化瞬態(tài)響應(yīng)的目的。
文檔編號(hào)H02M3/00GK201479001SQ20092015500
公開日2010年5月19日 申請(qǐng)日期2009年6月10日 優(yōu)先權(quán)日2009年6月10日
發(fā)明者陳劍鋒 申請(qǐng)人:福建星網(wǎng)銳捷網(wǎng)絡(luò)有限公司