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      6. 脈寬調制和脈沖頻率調制介紹
        • 發(fā)布時間:2022-10-29 16:14:02
        • 來源:
        • 閱讀次數:
        脈寬調制和脈沖頻率調制介紹
        脈寬調制與脈沖頻率調制
        定義:
        PWM轉換器
        PWM = 脈寬調制
        一種轉換器架構:固定頻率振蕩器
        驅動信號:恒定頻率, 具有可變的占空比(功率FET導通時間與總開關周期之比)
        PFM轉換器
        PFM = 脈沖頻率調制
        采用了一個可變頻率時鐘
        PFM轉換器實例:“恒定導通時間”或“恒定關斷時間”控制DC-DC轉換器。
        脈寬調制 脈沖頻率調制 PWM PFM
        PWM控制架構
        脈寬調制 脈沖頻率調制 PWM PFM
        PWM控制的優(yōu)缺點:
        優(yōu)點:
        中等和重負載條件下可實現良好的效率
        開關頻率由PWM斜坡信號頻率設定
        缺點:
        效率在輕負載條件下顯著下降,因為開關頻率固定導致了開關損耗在輕載時效率不高快速瞬態(tài)響應和高穩(wěn)定性需要仰仗上佳的補償網絡設計。
        PWM模式與PFM模式
        在輕負載時,PWM轉換器能自動切換至一種“低功耗”模式以最大限度地減少電池電流消耗,該模式有時被稱為“PFM”- 但實際上是一個間歇式地接通和關斷的固定頻率(PWM)轉換器。
        脈寬調制 脈沖頻率調制 PWM PFM
        根據左邊和右邊的波形我們可以看到,左邊的是經典的PWM模式,右邊的圖是在輕載或者時的PWM跳躍模式的波形,跳躍模式中的PWM的頻率降低,所以開關損耗減少了。
        如果我們從輸出電壓紋波來看的話,紋波是變大了,因為它這種模式下已經不是每個周期都調整PWM,而是反饋信號到了窗口比較器的上限或者下限的時候才做出調整。
        轉換器效率與損耗
        “損耗”= 任何從輸入吸收而未傳送至輸出的能量
        脈寬調制 脈沖頻率調制 PWM PFM
        損耗的組成部分:
        MOSFET:開關損耗、柵極驅動器損耗、傳導損耗。
        無源組件:電感上的繞組和磁芯損耗、阻性損耗、電容器ESR損耗。
        轉換器IC:內部基準、振蕩器電路、柵極驅動電路損耗。
        轉換器IC損耗:
        脈寬調制 脈沖頻率調制 PWM PFM
        在輕負載時,無源組件和FET損耗顯著下降,IC內部電流受振蕩器的支配,某個固定頻率上,IC工作電流不會隨負載而減小。
        IC的工作電流會影響輕負載效率,假如負載電流約為1mA,則IC的內部電流在4mA左右,這時“最好情況”也只有效率<20%。如果負載電流約為200 mA,則IC的內部電流為4mA左右,這時“最好情況”效率> 90%。
        省電模式PFM與強制PWM模式的對比
        脈寬調制 脈沖頻率調制 PWM PFM
        為了提高全范圍負載的效率,輕載時,芯片進入PFM控制模式;重載時,芯片強制進入PWM模式。
        多種省電模式
        所謂的快速PFM和輕PFM,它們是根據輸出的負載電流而定的,當我們設定好電流的閥值門檻的話,電路就可以自然地切換。快速PFM的效率高于PWM,但低于輕PFM(LPFM),需要權衡折衷,如下圖:為兩種模式的輸出電流和效率之間的關系圖。
        脈寬調制 脈沖頻率調制 PWM PFM
        結論
        優(yōu)勢:
        在輕負載條件下可實現更好的效率
        無需補償器
        易于實現: 允許使用多種電感器
        可變頻率架構可能存在一些問題:
        EMI 頻譜散布在所有的頻率上,可能很難濾除
        可聽噪聲(對于f<20 kHz )
        與EMI有關的問題有時可以得到緩解:
        EMI 由快速dv/dt和di/dt引起
        在高功率 條件下采用固定頻率PWM .
        在省電模式中采用可變頻率, 總輸出功率級別非常低。
        EMI可能不是問題
        需要時可將轉換器設定至“強制PWM”模式
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