如何在高效脉冲跳频模式下选择输出滤波电容器

发布时间:2013-10-9 15:38    发布者:eechina
关键词: PSM , 滤波电容 , 跳频
作者:Sungho Beck 德州仪器

脉冲跳频模式 (PSM) 是一种广泛用于提高轻负载效率的方法。我们将以具有 PSM 模式的 TPS65290 器件为例介绍如何选择输出滤波电容器。图 1 和图 2 分别显示了 TPS65290 在 PSM 模式下的简化方框图和输出波形。

如图 1 所示,在 PSM 模式下,只有 SKIP_COMPARATOR 参与了反馈环路。如果输出电压下降到最低值(图 2 中的 Vout_pwm),降压转换器就会开启并将输出电容器充电至最高值(图 2 中的 Vout_pwm+Vhys)。一旦输出电压达到最高值,转换器便开始进入睡眠状态,直到轻负载放电使输出电压再次降至最低值为止。

由于放电期间转换器处于睡眠状态,轻负载效率在 PSM 模式下相对于在普通脉宽调制 (PWM) 模式下运行可能会有所提高。如果放电过程变长(也就是说负载更轻),那么 PSM 相对于 PWM 的效率优势就会变得更加明显。

1.jpg
图 1. TPS65290 在 PSM 模式下的简化方框图

2.jpg
图 2.DC-DC 转换器在 PSM 模式下的简化输出波形

然而,PSM 模式也会偏离理想波形,而且输出电容器选择不当还会降低效率。

我有一个客户就遇到过系统板效率低于预期效果的这种问题。客户希望实现出色的稳定性,因此要限制陶瓷电容器的最大电容。为达到想要的稳定性,客户使用钽电容器来补偿剩余的电容。这样,他们在系统板上添加了一个具有高等效串联电阻 (ESR) 的大电容钽电容器,并将其与低 ESR 小电容陶瓷电容器并联(如图 3 所示)。

3.jpg
图 3. PSM 模式下输出电容器选择不当

如果钽电容远远大于陶瓷电容,PSM 的输出波形将会变成图 4 所示的情况。

4.jpg
图 4. 采用图 3 中输出电容选择方案所获得的输出波形

红线和蓝线分别代表输出电压和钽电容器的纯电容电压。钽电容器的 ESR 和电容都比较大,这就意味着其响应速度要比陶瓷电容器慢。因此在充电阶段,通过快速给陶瓷电容器充电使输出电压达到最大值,但这个阶段钽电容器的纯电容电压尚未达到最大值。

如果 DC-DC 转换器开始进入睡眠状态,则存储在陶瓷电容器中的电荷就会转移到钽电容器及负载上。因此,从陶瓷电容器向钽电容器的这种电荷转移会使输出电压快速下降,同时也会导致放电时间变短。随着放电时间缩短,PSM 模式的效率优势也会随之降低。

为了在 PSM 模式下实现预期的高效率,高 ESR 电容器的电容应明显小于低 ESR 陶瓷电容器的电容。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-121698-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表