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 利用数字电位计实现开关电源的输出电压调整 2

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发表于 2019-5-17 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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本帖最后由 Zedd 于 2019-5-17 09:42 编辑
% K1 ]. I+ Y) T7 g. ~; B& ^$ }  o9 i: I3 r# \  l' m
利用数字电位计实现开关电源的输出电压调整 2
1 |5 J# W" {2 \- r+ H

3 n7 G* I. f$ X# h2 \* ~. E5 X& T" X) }1 p

1 n# @2 u* `  G& }( p7 W: ?
, W, w+ W: k& R" ~两串电阻互补。
4 b, B8 `/ R9 X1 k- ?
: Q$ }) e1 g# y" X3 c. o. X其中:. O8 I  G/ L( ^. [1 E* c/ ]$ D( n5 L7 @
RAB = 端到端电阻或标称值
' Q, U( E0 P( M7 Q以RAW和RWB代替R1和R2可实现对数传递函数。数字码和输出电压之间的非线性关系降低了低端分辨率。图5显示了这个取自数字电位计的对数传递函数。
9 q) X5 G  ~3 v$ a, I8 f! y& r" N3 i: o& C, V2 K
图5. 以数字电位计代替反馈电阻后得到的对数传递函数

6 i9 {2 }$ _3 Y) p; ~! j
图6. 在可变电阻模式下使用数字电位计
[size=14.4444px]    有多种方法可以克服此分辨率问题。比较常用的方法是在可变电阻模式下使用数字电位计(如图6所示);或者将电阻与电位计串联(如图7所示)。5 j( D. c) d. Z

  @2 e9 c. b2 _  d$ t9 c( {  c4 [图7. 在电位计模式下线性化   最小化误差% m$ @" C5 l$ o7 q" O
由于电阻公差,将数字电位计与外部电阻一同使用可能导致失配问题。精密器件可能具有1%的电阻公差,但大部分数字电位计只能达到20%的电阻公差。
% S; E# D0 b7 r8 j这种情况下,可通过串并联电阻组合减少失配(如图8和图9所示);其缺点是动态范围也会缩小。
4 @4 ^) P# M9 m) I( r
( C- Y" t4 x+ l6 Z图8. 可变电阻和串联电阻
% G% z4 S2 m% k' I' M) d1 f图9. 电位计模式    在可变电阻模式下,串联电阻必须足够高,才能忽略数字电位计的公差,即R2 ≥ 10 × RAB。在电位计模式下,并联电阻必须足够小,即R3 ≤ RAB/10。
7 w( q7 C4 Y* S1 D# Z: F' @使用串并联组合对电位计进行线性化可能十分复杂,如图10中的等效电路所示。
- B  N; J# }5 H% S" g0 n5 X6 g2 C8 r* p# [
图10. 最终Y-Δ变换   其中:) h% v1 F: j+ ?$ E9 V3 X

+ \+ i. u1 I* ?5 q7 P5 I# [! S8 o
8 S1 a6 S5 C+ i反馈输入引脚通常具有较高的阻抗,因此R6的影响可以忽略。' F4 |% @- a' H5 ?3 z8 z& n' x$ ^
开关调节器工作在较高频率下(通常高于1 MHz),因而允许使用小数值外部元件。在最差情况下,它必须为动态负载供电,因此反馈电阻网络必须提供足够的带宽,才能精确跟踪输出电压。 由于存在寄生内部开关电容,数字电位计可用作低通滤波器,如图11所示。如果反馈网络无法提供足够的带宽,则输出电压可能振荡。
7 A4 ^* r( P! N3 e$ t8 t
. j: h' p4 t  |图11. 如果反馈电阻网络无法提供足够的带宽来精确跟踪输出电压,则杂散电容导致的寄生效应可能带来麻烦。克服这一限制的一种简单方法,是将一个电容并联放置在输出与反馈网络之间(如图12所示),以便降低高频阻抗,并最大程度地缩短振荡时间。2 u: _6 r! T5 A: [  W
0 a+ Q) h& ~7 t$ }
图12. 并联电容降低高频阻抗,最大程度地减少振荡
% Y8 a3 j% g; \6 ~0 R) I2 O6 p3 ?" E9 T2 K6 H' |

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2#
发表于 2019-5-17 16:37 | 只看该作者
很棒的资料 谢谢楼主分享
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