详细介绍
TRICONEX 3003
TRICONEX 3003
基本的Buck转换器拓扑都是一样的,但控制该转换器工作的方法却是多种多样的,不同的方法带来不同的特性。与之对应的是现实中的负载特性也各自不同,如何将不同的转换器拓扑和各种不同的应用对应起来呢?了解各种拓扑的基本特性和限制,清楚自己的应用需求,这是实现正确选择的基本条件。
一、 概述
基本的 Buck 转换器拓扑是这样的:
图一、Buck转换器的基本拓扑
在此拓扑中,功率开关S1和低端功率开关S2轮流导通,由此形成的斩波信号经电感L和输出电容COUT滤波以后形成输出电压,输出电压VOUT的高低由S1导通时间的占空比所决定。
一个完整的Buck系统需要对某些信号进行检测以确定如何对开关的占空比进行控制,而在电路中可供检测作为Buck控制系统的反馈信号是多种多样的,控制开关占空比的方法也有很多种。现实中的负载也各自具有*的个性,它们对为之供电的Buck 转换器的特性要求也不一样,这就导致了各种不同控制架构的出现。
立锜科技的DC/DC产品目录中有多种不同类型的Buck转换器,它们分别使用了不同的控制架构。zui传统的是电流模式(Current Mode, CM)和固定导通时间(Constant-On-Time, COT)模式,还有结合了两者特性的电流模式固定导通时间(Current Mode Constant-On-Time, CMCOT)模式,以及改进后的固定导通时间(Advanced Constant-On-Time, ACOT™)模式。这些不同的控制架构实现方法不同,各自具有不同的特性,其优势和限制也是各自不同的。
面对如此繁多的控制架构,我们应该怎样针对自己应用的需要选择合适的架构呢?让我们从了解开始。
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