鉅大鋰電 | 點(diǎn)擊量:0次 | 2020年05月18日
電流模式開關(guān)電源中的高精度鋸齒波振蕩器設(shè)計(jì)
該電路利用基準(zhǔn)源出現(xiàn)的電流I1對(duì)電容C進(jìn)行充電,利用電流I2進(jìn)行放電,從而出現(xiàn)對(duì)開關(guān)K1和K2的控制信號(hào)。出現(xiàn)脈沖的工作過程如下:假設(shè)輸出信號(hào)Um為低電平,使開關(guān)管S1導(dǎo)通,S2關(guān)斷。這時(shí)電流I1對(duì)C進(jìn)行充電,使a點(diǎn)電壓Ua升高,經(jīng)過控制電路用途后,使輸出信號(hào)Um變?yōu)楦唠娖剑蝗缓?,Um使開關(guān)管S1關(guān)斷,S2導(dǎo)通,電流I2對(duì)C進(jìn)行放電,使a點(diǎn)電壓Ua降低,輸出Um又變?yōu)榈碗娖?。電路如此反?fù)循環(huán)工作,便在輸出端出現(xiàn)振蕩信號(hào),Ua是出現(xiàn)的鋸齒波信號(hào)。振蕩器實(shí)際電路結(jié)構(gòu)如圖2所示,其中Uref引腳輸入的是來自帶隙基準(zhǔn)的參考電壓,Um是輸出給后級(jí)的最大占空比信號(hào),Uout是所要求的鋸齒波輸出信號(hào)。
圖1中的開關(guān)S1、S2分別由pMOS管VT4和VT5代替。因此,圖1中的倒相器在具體電路中便不要實(shí)現(xiàn)。在集成電路中不易直接實(shí)現(xiàn)精確的電流源,所以先出現(xiàn)一個(gè)精確的參考電壓Uref,然后通過一個(gè)U-I變換電路,出現(xiàn)兩個(gè)精確的充放電電流I1和I2。圖2中的電阻R是外接的精密電阻,電路中運(yùn)放將B點(diǎn)電位鉗位在參考電壓Uref,因此流過R的電流為VT2和VT3,VT6和VT7組成兩組電流鏡,則充放電電流I1和I2為:假設(shè)振蕩器輸出信號(hào)Um初始值為低電平,VT4打開,VT5關(guān)斷,電流通過VT4流到電容,電容進(jìn)行充電。此時(shí)Ua低于VH,COMp1輸出高電平,Ua高于VL,COMp2也輸出高電平,Um保持低電平。直到C的電壓上升到高于VH一點(diǎn),COMp1輸出低電平,使得Um翻轉(zhuǎn)為高電平。此時(shí)VT5打開,VT4關(guān)斷,電流通過VT5,電容C通過VT6支路進(jìn)行放電,逐漸減小。直到C的電壓降低到低于VL一點(diǎn),COMp2輸出低電平,Um翻轉(zhuǎn)為低電平。電路如此循環(huán),在輸出端出現(xiàn)振蕩信號(hào)。
如圖3所示,門限電壓是由Uref1對(duì)Uref2出現(xiàn),Uref1對(duì)Uref2是來自基準(zhǔn)模塊的電壓,不隨溫度和電源電壓變化,所以VH和VL基本保持恒定。1.3輸出頻率的計(jì)算不同的充放電電流決定了輸出高低電平的不同脈寬,所以決定了方波信號(hào)的占空比。具體原理如下:在一個(gè)充放電周期內(nèi)設(shè)電容的充電時(shí)間為Tr,放電時(shí)間為Tf,電容充放電的周期為Ts,由電容的電流公式:調(diào)整VT6和VT7的寬長比,可以得到較小的充電電流和較大的放電電流,當(dāng)I2>>I1時(shí),可以得到得到鋸斷波的下降沿近似垂直。通過調(diào)整電容C或者R的大小,可以得到預(yù)期的鋸齒波振蕩周期為Ts=7.6μs,即振蕩器的周期為132kHz。其中VH和VL都是由基準(zhǔn)電壓而得到的,故不隨外界條件變化,從而使振蕩頻率不受電源電壓和溫度的影響而維持恒定。2仿真結(jié)果與分析此電路采用TSMC0.5μm工藝實(shí)現(xiàn),用Spectre進(jìn)行仿真。在5.8V電源輸入,27℃環(huán)境溫度下,圖4是振蕩器出現(xiàn)的鋸齒波信號(hào)以及最大占空比輸出信號(hào),由仿真結(jié)果可知鋸齒波的頻率精確控制在132kHz,且上升沿線性度好,下降沿陡峭,最大占空比達(dá)。
表1給出了振蕩器在不同電源電壓和溫度下的振蕩周期仿真結(jié)果,由表格所示結(jié)果可知,振蕩頻率最小為129kHz,最大為135kHz。頻率漂移范圍在±3%內(nèi),可見頻率隨電源電壓和溫度變化的影響較小,振蕩器的精度較高。