你(们)好
我对电流限制有一些疑问。 这可能是有关 DCAP 的基本问题。
在关断状态下、电流限制与 IOCP 设定点进行比较。(低侧 FET 导通)。 它是电感器电流的谷值电平。
另一方面、它看起来电感器电流的顶部在以下公式中进行了比较。 (IOCP=(VTRIP/(32*RDS))+(Iind(波纹)/2))
为什么不比较电感器电流的顶部、而是电感器电流的谷值?
(如果我的理解不正确、请更正我。)
此致、
本志本
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你(们)好
我对电流限制有一些疑问。 这可能是有关 DCAP 的基本问题。
在关断状态下、电流限制与 IOCP 设定点进行比较。(低侧 FET 导通)。 它是电感器电流的谷值电平。
另一方面、它看起来电感器电流的顶部在以下公式中进行了比较。 (IOCP=(VTRIP/(32*RDS))+(Iind(波纹)/2))
为什么不比较电感器电流的顶部、而是电感器电流的谷值?
(如果我的理解不正确、请更正我。)
此致、
本志本
哈玛本-圣、
谷值电流限值保持导通时间恒定、同时延长关断时间、以将电流降至限值以下。 因此、在使用恒定导通时间控制模式的转换器中使用这种类型的电流限制是很自然的。 恒定导通时间控制将导通时间设置为固定值、并使用滞环比较器在输出电压的反馈部分下降到低于预设电平时结束关断时间。 如果电流高于限值、谷值电流限值将覆盖此控制信号、从而延长关断时间。 因此、我们在这里看到了谷值电流限制相对于峰值电流的优势。 谷值电流限值在关断时间结束时施加、然后再进行任何开关转换。 无需任何消隐时间。
另一个考虑因素是感应电路的物理位置。 对于电流限制、不使用实际电流、而是使用与电流成比例的电压。 这可以直接从相应的开关派生、也可以更通常从较小的镜像元件派生。 对于电流模式控制、该感应元件位于高侧开关上、并相对于输入电压轨进行感应。 输入电压可在较大范围内变化、并且也可能具有显著的纹波。 另一方面、谷值电流限制可感测低侧开关电流、而感测元件以噪声更低且恒定的电路接地为基准。 虽然这是一项优势、但它也有显著的限制。 谷值电流限制可感测低侧开关的电流、因此通常仅限于同步转换器。