ZHCABU0B May 2020 – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B
雖然 IBB 是使用普通的降壓穩壓器構建的,但小信號閉環特性與降壓穩壓器的閉環特性大不相同。最顯著的區別是 IBB 環路在小信號頻率響應中包含“右半平面”(RHP) 零點。該零點會向環路添加滯后相位,而不是先行相位,因為普通零點會添加前者。結果,閉環響應的相位裕度減小,從而導致潛在的不穩定性和負載瞬態響應不佳。Equation7 提供了 RHP 零點的頻率。

通常,RHP 頻率必須約為環路增益交叉頻率的 4 倍。從Equation7 中可以看出,減小電感大小將增大 RHP 零點的頻率,并有助于使其遠離環路增益交叉點。然而,最小電感可能會受到其他因素的限制。解決此問題的另一種方法是使用比通常用于降壓轉換器的輸出電容更大的輸出電容來降低環路增益交叉頻率。這也可能有助于實現負載瞬態響應并減少輸出電壓紋波。如果使用外部反饋電阻器(如圖 3-1 所示),則可以使用頂部反饋電阻器上的前饋電容器。有時,該電容器可以提供足夠的相位超前來改善相位裕度和負載瞬態響應。選擇用作 IBB 的降壓穩壓器時,采用電流模式控制的轉換器是最佳選擇。與電壓模式控制器相比,電流模式控制提供了具有更少極點(和更少相位滯后)的小信號環路響應。這往往會減輕 RHP 零點產生的額外相位滯后所造成的影響。一些穩壓器具有外部環路補償元件。這些器件使設計人員能夠更加靈活地設置環路增益交叉頻率和定制環路響應。