电源设计控制的利弊权衡 (电源电路控制方式)
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TPSx系列低功耗DC/DC转换器测量控制*的环路增益,增强解决方案性能。控制环路带宽可反映输出电压从快速负载变化中恢复所需的响应时间,如处理器从睡眠状态到工作状态的转换。TPSx系列低功耗DC/DC转换器可在整个负载范围内实现高性能效率,能够通过小型2毫米x2毫米及3毫米x3毫米封装实现最小的工作电源。DCS-Control™拓扑DCS-Control™拓扑可提高TI降压稳压器的功率密度与效率设计人员面临的挑战是在不影响DC输出准确度的情况下,既要满足峰值电压不断提高的需求,又要确保整个负载范围内的高效率。TI低功耗DC/DC转换器中所使用的DCS-Control™架构(无缝转为省电模式的直接控制)是一款高级稳压拓扑,完美整合了磁滞、电压及电流模式控制的优势。AC控制环路:获得输出电压变化信息,并将其直接提供给快速比较器级,可对动态负载变化做出迅速响应;电压反馈环路:实现准确的DC负载调节;内部补偿调节网络:采用小型外部组件及低ESR电容器实现快速稳定的工作。DCS-Control™拓扑支持中高负载条件以及省电模式的脉宽调制(PWM),可在轻负载工作情况下保持高效率。就较早时候的DC/DC稳压器而言,PWM与省电模式之间的转换可增大输出电压纹波与随机抖动。为了避免这一问题,设计人员只能将转换器转换为纯PWM配置,牺牲噪声敏感型应用的效率。TI最新降压转换器产品系列中的DCS-Control™拓扑可通过PWM与省电模式之间的无缝转换解决这一问题,因为它可采用一个统一构建块同时支持两种模式。最新TPS系列不但支持高达3A的输出电流,而且还整合了该DCS-Control™拓扑。TPS除了是稳健通用降压转换器(如支持大型输出电容范围)之外,还可配置为LED驱动器,支持PWM或模拟调光。FB与接地(RCS)之间的电阻器可决定调节电流,而SS/TR与接地(RCS)之间连接的另一个电阻器则可降低通过RCS的电压,尽可能保持最高的效率。
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