图3 瞬态响应期间TPS62130 EVM的100%占空比模式
无缝转换
在前面,我们注意到,在DCS-Control拓扑中,仅一个电路控制PWM和节能模式。它实现了两种控制模式之间的迅速且无缝的转换。另外,当电路的工作状态接近两种模式之间的边界时,它仍然拥有更高的性能。由于不存在模式开关,因此便没有输出脉冲干扰。
图4把TPS62130的模式转换性能同使用另一种控制拓扑的器件进行了比较。在类三角模式下,负载电流(绿色表示的底部线条)范电感器的用途围为10mA到1A。我们同时观察到了扰动或者干扰电感电流和输出电压纹波。
图4 PWM模式到节能模式转换
对于使用DCS-Control拓扑的TPS62130来说,图4表明,相比使用另一种控制拓扑的器件,它的输出电压和电感电流波形都更加平滑。在所有负载电流下,TPS62130输出的电压纹波都更小。更负载时纹波稍有增加;但是,由于器件进入节能模式,这种纹波增加远低于使用另一种拓扑的器件。最后也是最重要的一点是,随着负载增加输出电压下降较明显(在一些有限工作条件下,例如:负载斜升),而使用另一种拓扑的器件则退出节能模式,进入PWM模式。很明显,这是负载或者系统不希望出现的情况,而塑封电感器DCS-Control拓扑可以避免这种情况工字电感器的出现。
结论
DCS-Control拓扑相比其它控制拓扑有了巨大的改进,它拥有优异的瞬态响应,并可无缝地转换至节能模式。它的单脉冲节能模式具有较低的输出电压纹波,并提高了各种终端设备和工字电感器系统的性能,包括噪声敏感型应用。
参考文献
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基于TOP265EG设计的30W待机电源方案TOPSwitch-JX系列(TOP264-271)集成了725V功率MOSFET,高压开关电流源,多模式PWM控制,热关断电路,故障保护和其它控制电路, 265 VAC电压下无负载的功耗低于100m
LDO-3.3V输出的一个问题想要输出3.3V的电压,一般input要接大于3.3v的电压。
如果input接3.0v,输出端是不是稳定地输出3.0v呢?由于不了解LDO芯片内部,请帮忙分析一下。
我测试输出是3.0V。
Input电压3.0
1W~500W LED通用照明解决方案选择要素不管是大功率的还是小功率的LED照明应用,一般都由电源、LED驱动器、LED、透镜和基板几部分构成,其中关键的元件是LED驱动器,它必须提供一个恒流输出才能保证LED发出的光不会忽明忽暗、以及不会发生