ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
電流誤差積分器調節調制器控制電壓,以使檢測到的電感器電流 Isns 與 VSHARE 引腳上的電流電壓相匹配。通過 Topic Link Label7.6.74 中的 GMI、RVI、CZI、CPI 和 CZI_MUL 參數調整積分器。由于電流控制增益的 1/f 函數的自然積分,可以通過積分器的中波段增益 GMI × RVI 調節電流控制環路的帶寬。
根據Equation3,電流環路交叉發生在全環路增益等于 1 的頻率處:

求解電流環路的中波段增益,可以得到Equation4:

雖然奈奎斯特定理表明可以實現 ? fSW 的帶寬,但電流檢測、調制器和 H 橋功率 FET 中的電感器容差和相位延遲使 fSW/4 成為更實用的目標,這簡化了目標電流環路中波段增益,以實現 fSW/4 的電流環路帶寬,符合Equation5:

從直流到低頻零點的積分器 RVI×CZI 可補償調制器斜坡的谷值電壓和輸出電壓的標稱偏移。高頻濾波器極點 RVI×CPI 介于開關頻率的一半與開關頻率之間,可降低 VSHARE 的高頻噪聲,并更大限度地減少脈寬抖動。
為了避免環路相互作用,積分零點頻率應低于電壓環路交叉頻率,而高頻極點應介于 ? 開關頻率與開關頻率之間,以限制電流環路中的高頻噪聲和抖動,而不會在電壓環路中造成額外的相位損耗。
閉環平均電流模式控制允許電流檢測放大器、導通時間調制器、H 橋功率 FET 和電感器作為跨導放大器運行,正向增益為 1/CSA 或 81.25A/V,帶寬等于 Fcoi。