0 引言
電源管理技術近幾年已大量應用于便攜式和手提電源中。電源管理系統包括線性穩壓器、開關穩壓器和控制邏輯等子系統。本文主要針對低壓差線性穩壓器進行研究。低壓差線性穩壓器是電源管理系統中的一個基本部分,用以提供穩定的電壓源。它們屬于改進效率的線性穩壓器。通過采用共漏功率管來替代常規線性穩壓器的共源功率管,并以此來降低最小電壓降,改善電源效率。由于功率管上的較小壓降降低了功率消耗,從而使得低壓降線性穩壓器在低電壓、片內集成的電源管理系統中廣泛應用。
要滿足常規線性穩壓器的穩定性要求,通常需要一個微法量級的片外電容。而較大的微法級電容在現今設計工藝下還不能實現,因此,每個線性穩壓源都需要一個板級片外電容。為了解決這個問題,本文提出了一種無片外電容的線性穩壓源方案。該設計移除了大的片外電容,同時在各種工作條件下都能保證系統的穩定性。除去了大的片外電容不僅被降低板級封裝成本,同時也可降低整個設計的成本,還有利于片內集成的設計。
1 電路原理
由于本電源轉換器無片外電容,因此設計有兩個主要難題:一是過沖電壓的瞬態響應,二是轉換器的穩定性問題。為了解決這些問題,本文采用偽密勒電容來提高多級運放的穩定性。
1.1 瞬態響應補償
在無片外電容電壓轉換器里,小的片內輸出負載電容Cout就不能作為主極點,因而必須外推到高頻極點。因此,主極點必須在差分運放環路中,同時瞬態響應信號必須通過環路的主極點。圖1所示是線性穩壓器和電路結構。圖中,主極點的等效輸入電容為CG(≈CGS+ApassCGD+C1),差分運放的輸出阻抗R 可使電流轉化為電壓。當輸出電流產生階躍時,只有在經過一定的延遲時間tp之后,柵電壓Vg足夠接近它的穩態電壓時,功率管才能提供所需的電流。差分運放的寄生極點必須外推到高頻(這樣可以降低這些極點對于時延的影響),線性穩壓源的速度主要決定于gmerror/CG所影響的傳播延遲時間tp,其中,gmerror是差分運放輸人的小信號跨導。由于環路帶寬的限制,由差分運放反饋的環路不能很快的驅動功率管的柵級,因此,設計時需要一個環路來加速功率管柵級電流的注入。
[$page] 圖 1中的微分器是一個輔助的快通路,可以作為補償電路而成為本線性穩壓源的核心組成部分。微分器不僅可提供一個快速瞬態檢測通路,而且還可作為交流穩定性補償。實際上,可以簡單地把耦合網絡理解為一個單位增益電流緩沖器。Cf感應的輸出電壓變化可轉化為電流信號if,然后通過耦合網絡注入到功率管的柵電容。補償電路分離極點,類似于常規的密勒補償結構,也可以改善環路的速度。假設負載階躍電流為△ILOAD,那么,它將產生一個輸出電壓紋波△VOUT,同時 Cf流過的電流對Cg進行沖放電,從而改變MP管的漏電流來補償△ILOAD,并最終使Vout回到其穩定點。減小輸出紋波所需耦合電容的數值可以通過分析圖1中的電路得到。假設流過RF1和Rf2的電流忽略不計,那么功率管柵電壓的變化所對應的補償電流為:
對于一個電流幅度為0~50 mA,最大輸出紋波電壓為100 mV的線性穩壓器來說,假設Gmp=50 mA/V,CG=5 pF,補償電容Cf為10CG=50 pF;那么,耦合電容的取值就必須保證在無負載或者最小Gmp時都能保持最小的輸出紋波。因此,負載瞬態工作電流從低到高變化時,需要更多的耦合電容。
很明顯,所需的耦合電容太大不利于片內集成。所以,需要一種減小Cf大小并保持有效耦合電容的技術。為了分析電路,圖2給出了一個簡單的開環等效電路圖。如果電阻的阻抗相比于電容要小的話,那么流過電容的電流通過電阻RZ將轉化為電壓,然后通過Gmf再轉化為電流。由偽微分電路構成的輔助電路可通過以下方式來提高有效補償電容:
在上述表達式中,假設寄生極點1/RzCf位于高頻范圍。Gmf的作用將體現在兩個方面:第一是Cf可以通過GmfRz來減小其數量級,第二是可消除Cf容所引起的前饋通路的影響。
1.2 交流穩定性分析
傳輸函數可以通過圖2(b)得到。將差分器的寄生極點1/RzCf外推到環路單位增益帶寬外,同時忽略其影響,并假設米勒電容CG=Cgs+Apass-CGD,然后利用標準電路分析模型,即可得到開環傳輸函數為:
[$page] 上述等式描述了微分器的理想效果和準米勒補償。通過假設CfRzGmfR1GmpRout>>CoutRout1+CGR1,可以簡化零極點的位置。從而得到:
正如我們所希望的,差分器可以分離功率管的輸入極點和輸出極點,但它并不引入右半平面的零點。而高頻耦合回路增益GmfRz則可保證兩個極點足夠遠并使得線性穩壓源的工作穩定。
圖3所示是一個完整的小信號電路模型,該模型將差分器修改為晶體管模型應用。它增加了一個二級差分運放級GmE。補償電路由微分器(Cf,RF和Gmf1)和附加跨倒運放Gmf2來增加反饋增益,從而得到更大的等效電容 Cf,eff(≈Gmf2RfCf)。這個反饋環路中還包括反饋