資料介紹
穩壓器的反饋和補償穩壓器的反饋和補償由于結合了帶負反饋的控制回路,傳統電源和穩壓器能夠產生穩定的輸出電壓。正確實施負反饋的一個主要挑戰是提供與反饋網絡相關的正確頻率補償。穩壓器的最初實現采用模擬電路來控制和反饋電路。后來的技術改進使數字電路取代了穩壓器和電源中幾乎所有的模擬功能。數字電路的結合使得自動補償算法的開發成為可能,從而減輕了電源設計工程師的負擔。自動補償是對傳統拓撲的重大改進,但由于電路需要確定補償參數,因此仍然存在一些局限性。數字穩壓控制器的最新發展創造了“無補償”拓撲結構。這些無補償設計提供卓越的電壓調節,同時消除了與確定補償參數相關的問題。由于結合了帶負反饋的控制回路,傳統電源和穩壓器能夠產生穩定的輸出電壓。正確實施負反饋的一個主要挑戰是提供與反饋網絡相關的正確頻率補償。穩壓器的最初實現采用模擬電路來控制和反饋電路。后來的技術改進使數字電路取代了穩壓器和電源中幾乎所有的模擬功能。數字電路的結合使得自動補償算法的開發成為可能,從而減輕了電源設計工程師的負擔。自動補償是對傳統拓撲的重大改進,但由于電路需要確定補償參數,因此仍然存在一些局限性。數字穩壓控制器的最新發展創造了“無補償”拓撲結構。這些無補償設計提供卓越的電壓調節,同時消除了與確定補償參數相關的問題。模擬穩壓器模擬穩壓器模擬穩壓器要求設計工程師確定補償電阻器和電容器的值,然后將這些元件焊接到 PCB 上。分立補償元件的選擇、放置和修改會增加功率傳輸設計的延遲和風險。一些供應商通過允許用戶選擇單個電阻器和單個電容器來補償穩壓器來簡化補償元件選擇過程。雖然此選項簡化了用戶任務,但它降低了由此產生的電源負載電流瞬態行為可接受的可能性。模擬穩壓器的設計和實施是一個人工密集型過程,因此會帶來不良風險和成本。模擬穩壓器要求設計工程師確定補償電阻器和電容器的值,然后將這些元件焊接到 PCB 上。分立補償元件的選擇、放置和修改會增加功率傳輸設計的延遲和風險。一些供應商通過允許用戶選擇單個電阻器和單個電容器來補償穩壓器來簡化補償元件選擇過程。雖然此選項簡化了用戶任務,但它降低了由此產生的電源負載電流瞬態行為可接受的可能性。模擬穩壓器的設計和實施是一個人工密集型過程,因此會帶來不良風險和成本。圖 1:模擬開關穩壓器圖 1:模擬開關穩壓器帶數字封裝的模擬穩壓器帶數字封裝的模擬穩壓器當 IC 供應商將數字封裝器添加到模擬穩壓器時,可以配置、控制和監控電源的某些特性。選擇具有數字封裝的模擬穩壓器可以改善使用傳統模擬穩壓器進行設計的挑戰和延遲,但與補償組件相關的風險和成本仍然存在。當 IC 供應商將數字封裝器添加到模擬穩壓器時,可以配置、控制和監控電源的某些特性。選擇具有數字封裝的模擬穩壓器可以改善使用傳統模擬穩壓器進行設計的挑戰和延遲,但與補償組件相關的風險和成本仍然存在。圖 2:具有“數字包裝器”的模擬開關穩壓器圖 2:具有“數字包裝器”的模擬開關穩壓器數字穩壓器數字穩壓器
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