max8546为低成本、宽输入电压范围、降压型控制器,具有折返电流限制。该文提出了一个简单的pspice模型,该模型可以生成开环增益波特图并预测max8546设计的负载瞬态响应。
max8546为低成本、宽输入电压范围、降压型控制器,具有折返电流限制。其 300khz 开关频率非常适合与低成本外部元件(如铁粉电感器和铝电解电容器)配合使用,并且仍提供必要的控制带宽以实现良好的瞬态响应。利用低侧 mosfet 实现低成本、无损过流保护rds(开启).
这里介绍的是额外的设计工具,一个简单的pspice模型,可以生成开环增益波特图并预测max8546设计的负载瞬态响应。用于建模的评估套件应用电路可供下载。该模型非常简单,可以在可下载的 pspice 评估版本上运行。
图1显示了具有恒定直流输入电压的降压转换器的交流模型。驱动输出l-c滤波器和负载的交流电压是直流输入电压v的乘积在,以及占空比扰动,d,补偿控制器的输出。
图1.用于交流分析的降压转换器模型。
图 2 显示了 ac 模型的 pspice 实现。输出电压由电阻r0和r8分压至1.2v的反馈阈值电压vfb。max8546的跨导误差放大器由压控电流源g建模,增益为108μs,如数据资料所示。r4 和 c10 构成连接到 mac8546 的 comp 引脚的补偿网络。跨导放大器的输出电阻ro设置为37mω。max8546采用1v斜坡作为pwm比较器,pwm调制器的小信号增益为1。控制器的输出乘以等于输入直流电压(12v)的增益,产生的交流电压驱动输出l-c滤波器和负载。如图所示,应包括寄生元件,例如输出电容esr和电感串联电阻。100mv 交流电压源 v2 扰动 pspice 中频域交流分析的环路。从v2的正端到负端的增益表示开环增益。由此获得的波特图如图3所示。观察到大约 85 度的相位裕量,表明系统阻尼良好。
图2.用于max8546交流分析的pspice原理图
图3.降压转换器的仿真开环增益和相位。
负载瞬态响应是通过图4所示的pspice原理图的时域仿真获得的。移除交流电源v2以进行时域分析。脉冲电流源i2模拟3a的负载阶跃。通过设置 i15 的 tr(上升时间)和 tf(下降时间)参数,将负载阶跃的压摆率设置为 2a/μs。如图所示,初始条件设置为其标称值,并通过选中仿真设置对话框中的相应框来指示pspice跳过偏置点计算。对于补偿电容器,初始条件是等于标称占空比的电压,如vo/v在.模拟负载瞬态响应如图5所示。良好的阻尼输出电压瞬态波形确认了从交流模型获得的频率响应。
图4.用于max8546时域分析的pspice原理图
图5.模拟负载瞬态响应。
峰值偏差,vout,为62mv,建立时间ts为30μs。图6所示为在max8546评估板上测得的实际负载瞬态响应。结果与模型预测的结果非常匹配。峰值偏差约为65mv,建立时间约为28μs。
图6.测量的负载瞬态响应。
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