精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于穩壓器采用靈活TLVR結構實現極快的動態響應

要長高 ? 來源:ADI ? 2023-06-14 18:16 ? 次閱讀

對于需要數千安培大電流的應用來說,具有極快動態響應的穩壓器(VR)是非常合宜的。本文介紹基于變壓器的穩壓器,其采用跨電感電壓調節器(TLVR)結構,設計用于在負載瞬變期間實現極快響應。采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器克服了傳統TLVR結構的缺點,提供很大的設計靈活性和極快的瞬態響應,因而輸出電容和解決方案尺寸更小,系統成本更低。文中提供了詳細的實驗結果和案例研究,以展示采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器具備的綜合優勢。

簡介

如今,隨著多相穩壓器用于為CPUGPUASIC等各種微處理器供電,其重要性與日俱增。近年來,這些微處理器的功率需求一直在急劇增加,特別是在電信和一些新興應用中,如加密貨幣挖礦和自動駕駛系統。因此,微處理器需要更高擺率的更大電流。這就要求穩壓器在負載瞬變期間具有更快的動態響應,以滿足輸出電壓紋波要求。從系統尺寸的角度來看,極快的動態響應可減小所需的輸出電容并縮小輸出電容的尺寸,因而非常有吸引力。此外,更小且更少的輸出電容有利于降低系統成本。本文將介紹一種基于變壓器的穩壓器解決方案,它采用TLVR結構,旨在實現極快的負載瞬態響應,并大幅縮減輸出電容的尺寸和成本。在基于變壓器的穩壓器解決方案中引入TLVR結構后,TLVR結構的傳統挑戰可以很容易地解決。

本文將詳細說明如何設計和實現,并通過基于實際應用的案例研究展示其綜合優勢。還應注意的是,本文中的設計和實現細節目前正在申請專利。

TLVR結構能夠有效加速多相穩壓器負載瞬變期間的動態響應1,2,3。如圖1所示,TLVR結構用TLVR電感取代了傳統多相穩壓器中的輸出電感。TLVR電感可以被視為一個1:1變壓器,它具有一個初級繞組和一個次級繞組。所有TLVR電感的耦合是通過連接所有TLVR電感的次級繞組來實現的。TLVR電感副邊的電流ILC由所有不同相位的控制信號決定。由于耦合效應,一旦穩壓器的一個相位的占空比改變以響應負載瞬變,那么所有相位的輸出電流可以同時斜坡上升或下降。這就是TLVR結構能夠實現出色負載瞬變性能的原因。

基于變壓器的穩壓器

基于變壓器的穩壓器一直是各種微處理器的有競爭力的電源解決方案。基于變壓器的穩壓器配備了降壓變壓器,具有很高且靈活的降壓比、簡單緊湊的結構和高效率。與無變壓器的多相穩壓器相比,基于變壓器的穩壓器允許更高的輸入電壓,從而為簡化穩壓器設計和實現更高效率開辟了一個全新的世界。

圖2顯示了基于變壓器的穩壓器的一個代表性示例的電路圖。該穩壓器電路具有一個降壓變壓器,其副邊上有兩個次級繞組和一個電流倍增器結構。可以設計更多的次級繞組來實現更高的輸出電流和功率密度,并且副邊上不需要額外的控制信號。通過適當的控制電路和策略,圖2中的多個示例穩壓器電路可以很容易地并聯起來,以便為各種高性能微處理器提供所需的電流。因此,本文通篇以圖2所示的穩壓器電路為例。

1682497696975386.png

圖1.(a)無TLVR結構的傳統多相穩壓器的電路圖,(b)采用TLVR結構的多相穩壓器的電路圖

1682497682866490.png

圖2.一個基于變壓器的穩壓器示例的電路圖

TLVR結構在基于變壓器的穩壓器中的優勢

TLVR結構可以顯著加速沒有任何降壓變壓器的穩壓器在負載瞬變期間的動態響應,這點已經得到了很好的證明。然而,這種出色的動態性能伴隨著許多挑戰1,2,3。在沒有任何降壓變壓器的情況下,無變壓器穩壓器通常以低占空比工作,TLVR電感的原邊和副邊均施加高電壓。TLVR電感副邊的高伏秒導致TLVR電感副邊存在高環流,并在穩態工作期間產生額外的功率損耗。因此,如圖1b所示,應添加電感LC以限制TLVR電感次級繞組中的環流1。額外的電感會進一步增加系統損耗和成本。

在基于變壓器的穩壓器中引入TLVR結構后,TLVR結構帶來的挑戰可以順利化解。TLVR結構與降壓變壓器相結合時,由于主變壓器的高降壓比,TLVR結構的缺點變得不那么明顯。同時,耦合效應推動所有相位的電流在負載瞬變期間同步響應,因此仍然可以實現極快的動態響應。由于降壓變壓器,施加到TLVR電感的電壓變得更低,從而降低電感損耗。TLVR電感副邊所需的附加電感可以低得多。事實上,可以利用寄生電感來消除附加電感,這樣附加電感帶來的額外損耗和成本也就不存在。此外,與TLVR電感和附加電感相關的絕緣問題也不再是問題。

采用靈活TLVR結構的基于變壓器的穩壓器

在采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器中,電路中的所有輸出電感都被TLVR電感取代。此外,當在基于變壓器的穩壓器中應用TLVR結構時,有兩類方案可以實現,這為此結構的實施提供了很大的靈活性。圖3以圖2所示的兩個并聯穩壓器模塊為例,顯示了這兩類實現的電路圖。圖3a中的實現稱為串聯連接,因為TLVR電感的所有次級繞組都是串聯。圖3b所示的另一種實現稱為串并聯連接。在模塊1中,L11和L12的次級繞組串聯連接,然后與串聯連接的L13和L14的次級繞組并聯。模塊1中TLVR電感次級繞組的這種連接最終與模塊2中的對應連接串聯,如圖3b所示。類似地,當兩個以上的基于變壓器的穩壓器模塊并聯連接時,可以將圖3所示的TLVR結構實現兩次。

設計和實現上增強的靈活性并不會增加控制的復雜性。采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器的兩種實現采用相同的控制方案。這里以三個模塊并聯的基于變壓器的穩壓器為例來介紹控制方案。在不同穩壓器模塊的控制信號之間插入相移。模塊1和模塊2之間插入的相移為60°,模塊2和模塊3的控制信號之間插入60°的相移。如果有N個模塊并聯,則兩個相鄰模塊之間插入的相移為180°/N。

基于所提出的控制方案,可以推導出施加到所有TLVR電感的電壓。圖4總結了兩個模塊并聯的基于變壓器的穩壓器中所有TLVR電感的電壓波形。由于圖3中的兩種實施方式具有相同的控制信號,因此電感電壓波形也相同。還可以觀察到,L11和L13具有相同的電壓波形,L12和L14也是如此。這些電感電壓波形有效地解釋了為什么圖3b中的串并聯連接是合法的。TLVR電感副邊的電流Isec具有高頻紋波,其頻率為主降壓變壓器原邊中的MOSFET開關頻率的4倍。當N (N 》 2)個模塊并聯時,Isec的電流紋波將處于更高的頻率(2N×開關頻率),并且Isec的幅度可能進一步降低。因此,所提出的相移控制方案不僅能夠減小輸出電壓紋波,而且可以有效抑制Isec的紋波,從而降低TLVR電感副邊的傳導損耗。

此外,采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器中不需要額外的電感。與額外電感相關的額外成本和損耗也就不存在,因此系統的效率和成本大大受益。由于變壓器降壓比很高(n很小),因此與采用TLVR結構的無變壓器穩壓器相比,TLVR電感的電壓顯著降低。所以,沒有必要在TLVR電感的副邊引入額外補償電感Lc來抑制電流紋波。有關TLVR電感電壓的詳細信息可參見圖4。在這種情況下,電路中的寄生電感和TLVR電感的漏感在TLVR電感副邊的電流(Isec)整形中起著關鍵作用。為了進一步提高負載瞬變期間的動態性能,降低TLVR電感副邊的漏感和寄生電感很重要。

1682497665545232.png

1682497653711633.png

圖3.兩個并聯的采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器模塊的兩種實現:(a)串聯連接,(b)串并聯連接

1682497642520016.png

圖4.采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器模塊(兩個模塊并聯)中TLVR電感的電壓和次級電流波形

原型和實驗結果

我們設計并構建了采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器模塊的兩種實現方案,包括串聯版本和串并聯版本。圖5a顯示了典型TLVR電感的3D模型。構建的模塊原型參見圖5b。兩個版本的尺寸與無TLVR結構的版本相同。換句話說,無論實施串聯連接還是串并聯連接,采用TLVR電感以實現TLVR結構都不會增加穩壓器模塊的尺寸。

使用所構建的原型成功展示了采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器的極快負載瞬變性能。實驗設置由兩個并聯運行的穩壓器模塊組成,如圖5b所示。TLVR電感的副邊沒有安裝額外電感。負載瞬變在20 A至170 A之間,擺率為125 A/μs。圖6所示的基線比較以串并聯版本為例,清楚地展示了采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器的出色負載瞬變響應。為了進行公平比較,無TLVR結構的情況是通過斷開TLVR電感副邊連接來實現的。當負載電流從20 A上升到170 A時,采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器可以更快速地調節輸出電壓,峰峰值電壓紋波要低得多。

經過進一步改進,采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器可實現極快的負載瞬變響應。詳細的瞬變波形如圖7所示。在從20 A到170 A的相同瞬變下,得益于TLVR結構帶來的極快響應,峰峰值輸出電壓紋波僅為23.7 mV。采用TLVR結構大大加快了動態響應,峰峰值輸出電壓紋波因此降低62%。測得的115 kHz的高控制帶寬也證明了TLVR結構能夠實現極快的負載瞬變響應。詳細比較總結在表1中。

15.jpg

圖5.(a) TLVR電感的3D模型,(b)采用TLVR結構的兩個基于變壓器的穩壓器原型在演示板上并聯

表1.采用TLVR結構和無TLVR結構的基于變壓器的穩壓器的動態響應比較

16.png

1682497593836778.png

圖6.采用TLVR結構和無TLVR結構的基于變壓器的穩壓器的負載瞬變響應比較

1682497579227701.png

圖7.采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器的極快負載瞬變響應

案例研究

為了進一步展示將基于變壓器的穩壓器與TLVR結構相結合的優勢,本節介紹一個基于變壓器的穩壓器的案例研究,其規格要求來自實際應用。采用和不采用TLVR結構的兩種基于變壓器的穩壓器解決方案都進行了實現和測試,以提供0.825 V/540 A供電軌。規格和測試結果的詳情總結在表2中。在相位裕量和增益裕量相當的情況下,采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器解決方案實現了比不采用TLVR結構的穩壓器解決方案高61%的控制帶寬。因此,這再次證明了TLVR結構支持極快的瞬變,如圖8所示。峰峰值輸出電壓紋波僅為40.92 mV,比0.825 V輸出電壓的5%還低。

與不采用TLVR結構的穩壓器解決方案相比,采用TLVR結構的穩壓器解決方案節省了39%的輸出電容,但仍實現了低得多的峰峰值電壓紋波。因此,輸出電容數量減少27%,導致系統解決方案尺寸大大減小。此外,由于TLVR結構支持極快的瞬變響應,輸出電容的成本可以減少43%。

一般來說,采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器具有極快的動態響應,可以有效減小輸出電容,同時在快速負載瞬變期間仍能保持低輸出電壓紋波。另外,采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器中不需要額外的電感。因此,采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器解決方案不僅可以顯著減小解決方案總體尺寸,還能大幅降低解決方案成本,尤其是輸出電容成本。兩種可用實現方案進一步帶來了很大的靈活性,同時控制復雜性并未增加。

1682497561841935.png

圖8.采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器在150 A至350 A負載瞬變下的極快負載瞬變響應(三個穩壓器模塊并聯)

表2.基于變壓器的穩壓器解決方案案例研究,規格來自客戶

1682497549950389.png

結語

在廣泛的應用中,微處理器消耗更高擺率的更大電流,因此微處理器的穩壓器解決方案需要具有更快的動態響應。本文介紹了采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器,它能在微處理器的負載瞬變期間實現極快的動態響應。通過將基于變壓器的穩壓器與TLVR結構相結合,由于主變壓器的降壓比很大,TLVR結構的傳統挑戰可以很容易地解決。TLVR電感的過大損耗可以顯著降低,并且不需要額外的補償電感,因而損耗和成本更低。此外,當在基于變壓器的穩壓器中實現TLVR結構時,有兩類方案可以采用,這為設計和實現提供了很大的靈活性。這兩種實現方案可以使用相同的控制方案來控制許多并聯的穩壓器模塊。實驗結果證明,與無TLVR結構的穩壓器相比,這兩種實現方案都能實現極快的負載瞬變響應,控制帶寬高2.56倍,峰峰值電壓紋波低62%。一個詳細的案例研究進一步展示了采用TLVR結構的基于變壓器的穩壓器在解決方案尺寸和成本方面的綜合優勢。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 變壓器
    +關注

    關注

    159

    文章

    7370

    瀏覽量

    134919
  • 穩壓器
    +關注

    關注

    24

    文章

    4218

    瀏覽量

    93644
  • 調節器
    +關注

    關注

    5

    文章

    832

    瀏覽量

    46369
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    基于變壓穩壓器,具有靈活TLVR結構,可實現極快動態響應

    穩壓器(VR)中,對于需要高達數千安培的高電流的各種應用,非常需要極快動態響應。本文介紹了基于變壓的VR,其跨電感
    的頭像 發表于 02-23 15:48 ?5194次閱讀
    基于變壓<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>穩壓器</b>,具有<b class='flag-5'>靈活</b>的<b class='flag-5'>TLVR</b><b class='flag-5'>結構</b>,可<b class='flag-5'>實現</b><b class='flag-5'>極快</b>的<b class='flag-5'>動態</b><b class='flag-5'>響應</b>

    穩壓器引入TLVR結構實現極快動態響應

    對于需要數千安培大電流的應用來說,具有極快動態響應穩壓器(VR)是非常合宜的。本文介紹基于變壓穩壓
    的頭像 發表于 10-25 10:00 ?1379次閱讀
    為<b class='flag-5'>穩壓器</b>引入<b class='flag-5'>TLVR</b><b class='flag-5'>結構</b>,<b class='flag-5'>實現</b><b class='flag-5'>極快</b>的<b class='flag-5'>動態</b><b class='flag-5'>響應</b>

    LT8610開關穩壓器的電源動態響應該如何測試?

    目前將LT8610連接負載進行電源你的動態響應測試,但是發現該開關穩壓器的輸出端口在負載變換時,輸出電壓不發生改變,電壓的變化沒有展現出來,想請教一下,該開關穩壓器
    發表于 01-03 11:09

    [轉帖]理解穩壓器是如何工作的

    穩壓器會產生具有恒定預設幅度的固定輸出電壓,無論其輸入電壓或負載條件是否變化。穩壓器分為兩類: 線性和開關式。線性穩壓器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件
    發表于 06-12 15:30

    采用COT穩壓器動態控制輸出電壓

    作者:Vijay Choudhary86929德州儀器恒定導通時間 (COT) 穩壓器可為實施具有幾乎固定頻率的降壓穩壓器提供一種簡單、低成本的方法。COT 穩壓器不需要環路補償,能夠以最少的設計工
    發表于 09-19 11:01

    理解穩壓器如何工作

    穩壓器會產生具有恒定預設幅度的固定輸出電壓,無論其輸入電壓或負載條件是否變化。穩壓器分為兩類: 線性和開關式。線性穩壓器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件
    發表于 11-01 10:57

    如何改善動態環路響應

    可以通過模擬或數字技術實現。  有些數字電源提供控制環路優化,可以極快地對動態影響做出 響應。圖1為 ADP1055 控制IC的電路示例,
    發表于 12-01 14:13

    線性穩壓器采用新型拓撲結構

    描述單路輸出 LDO、400mA、可調節電壓(1.2 至 5.5V)、無電容、低噪聲、反向電流保護TPS736xx系列低壓差(LDO)線性穩壓器采用新型拓撲結構:電壓跟隨配置中的NM
    發表于 11-15 06:46

    線性穩壓器,線性穩壓器結構原理是什么?

    線性穩壓器,線性穩壓器結構原理是什么? 穩壓器的一般原理 穩壓器,顧名思義,就是使輸出電壓穩定的設備。所有的
    發表于 03-23 13:33 ?2102次閱讀

    補償網絡會如何影響開關穩壓器的頻率響應和性能

    工程師可以通過添加補償網絡來改善開關穩壓器的頻率響應。目標是調整頻率響應,使開關穩壓器的交叉頻率最佳定位(提供高帶寬),但該單元具有足夠的
    的頭像 發表于 04-06 08:46 ?4349次閱讀
    補償<b class='flag-5'>器</b>網絡會如何影響開關<b class='flag-5'>穩壓器</b>的頻率<b class='flag-5'>響應</b>和性能

    如何采用 COT 穩壓器動態控制輸出電壓

    如何采用 COT 穩壓器動態控制輸出電壓
    發表于 11-07 08:07 ?0次下載
    如何<b class='flag-5'>采用</b> COT <b class='flag-5'>穩壓器</b><b class='flag-5'>動態</b>控制輸出電壓

    基于變壓穩壓器采用靈活TLVR結構實現極快動態響應

    在廣泛的應用中,微處理消耗更高擺率的更大電流,因此微處理穩壓器解決方案需要具有更快的動態響應。本文介紹了
    的頭像 發表于 06-13 09:43 ?903次閱讀
    基于變壓<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>穩壓器</b><b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>靈活</b>的<b class='flag-5'>TLVR</b><b class='flag-5'>結構</b>,<b class='flag-5'>實現</b><b class='flag-5'>極快</b>的<b class='flag-5'>動態</b><b class='flag-5'>響應</b>

    基于變壓穩壓器采用靈活TLVR結構 實現極快動態響應

    對于需要數千安培大電流的應用來說,具有極快動態響應穩壓器(VR)是非常合宜的。本文介紹基于變壓穩壓
    的頭像 發表于 07-10 09:33 ?727次閱讀
    基于變壓<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>穩壓器</b><b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>靈活</b>的<b class='flag-5'>TLVR</b><b class='flag-5'>結構</b> <b class='flag-5'>實現</b><b class='flag-5'>極快</b>的<b class='flag-5'>動態</b><b class='flag-5'>響應</b>

    快速動態響應低噪聲 3A LDO 穩壓器PCD3904數據手冊

    電子發燒友網站提供《快速動態響應低噪聲 3A LDO 穩壓器PCD3904數據手冊.pdf》資料免費下載
    發表于 04-15 14:43 ?0次下載

    快速動態響應低噪聲 3A LDO穩壓器PCD3942 數據手冊

    電子發燒友網站提供《快速動態響應低噪聲 3A LDO穩壓器PCD3942 數據手冊.pdf》資料免費下載
    發表于 04-15 14:50 ?1次下載