реклама на сайте
подробности

 
 
> MAX668 - как обеспечивается устойчивость петли регулирования
Lonesome Wolf
сообщение Sep 26 2006, 07:53
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 897
Регистрация: 21-02-05
Из: Украина
Пользователь №: 2 805



Понадобилось по быстрому спроектировать DC-DC преобразователь. Кинулся, а нужных микросхем нет. При всем многообразии, набор (soft-start+внешний shutdown+current mode+micropower (желательно)+ single chip solution (external MOSFET)+ доставабельность в приемлемые сроки+ частота >300 кГц) оказался весьма крепким орешком. Или я плохо искал. Но не в этом дело. Подвернулась вот MAX668. Всем хороша, при условии применения внешнего драйвера - иначе logic level транзисторы надо ставить, да и мощность рассеивания больше все равно. Но, в типовой схеме отсутсвует пропорционально-интегрирующая цепочка и место ее подключения.
Вопрос имевшим дело с означенной IC - а она действительно работает устойчиво - конденсатора в нижнем плече делителя хватает?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 2)
Myron
сообщение Sep 26 2006, 19:05
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 26 2006, 02:53) *
Понадобилось по быстрому спроектировать DC-DC преобразователь. Кинулся, а нужных микросхем нет. При всем многообразии, набор (soft-start+внешний shutdown+current mode+micropower (желательно)+ single chip solution (external MOSFET)+ доставабельность в приемлемые сроки+ частота >300 кГц) оказался весьма крепким орешком. Или я плохо искал. Но не в этом дело. Подвернулась вот MAX668. Всем хороша, при условии применения внешнего драйвера - иначе logic level транзисторы надо ставить, да и мощность рассеивания больше все равно. Но, в типовой схеме отсутсвует пропорционально-интегрирующая цепочка и место ее подключения.
Вопрос имевшим дело с означенной IC - а она действительно работает устойчиво - конденсатора в нижнем плече делителя хватает?


1. Можно вообще обойтись без компенсирующего конденсатора. Схемы работают устойчиво. Только при этом пульсации выходного напряжения будут больше (зависят от ваходного конденсатора и его ESR).
В соответствии с орисанием:
Compensation Capacitor
Output ripple voltage due to COUT ESR affects loop
stability by introducing a left half-plane zero. A small
capacitor connected from FB to GND forms a pole with
the feedback resistance that cancels the ESR zero. The
optimum compensation value is:

Cfb=Cout*ESRout*(R2+R3)/R2*R3

where R2 and R3 are the feedback resistors (Figures 2,
3, 4, and 5). If the calculated value for CFB results in a
non-standard capacitance value, values from 0.5CFB to
1.5CFB will also provide sufficient compensation.

2. На сайте производителя есть куча App Notes для выбранной вами ИС. Это хорошие варианты использования:

App Note 294: Dual-Output SLIC Supply Shares Feedback - MAX668
App Note 296: 3.3V Supply Taps Power from the -12V PCI Bus - MAX668
App Note 433: 5V Input Converter Generates -30V at 80mA - MAX668
App Note 435: +12V Input Converter Generates -165V at 100mA - MAX668
App Note 436: Extending Soft-Start - MAX668
App Note 471: Step-up Converter with LDO Beats SEPIC Efficiency - MAX668
App Note 529: 15V Input Converter Generates -185V at 50mA - MAX668
App Note 716: Proper Layout and Component Selection Controls EMI - MAX668
App Note 735: Layout Considerations for Non-Isolated DC-DC Converters - MAX668
App Note 904: SLIC Power-Supply Design - MAX668
App Note 907: R-C Snubbing for the Lab - MAX668
App Note 910: High-Efficiency Boost Converter Provides 24V for DTE - MAX668
App Note 911: High-Efficiency Boost Converter Provides 48V for IP Phones - MAX668
App Note 945: Step-Up Controller Forms Negative Step-Down Regulator - MAX668
App Note 1109: Small, High-Voltage Boost Converters - MAX668
App Note 1115: Isolated SLIC Supply - MAX668
App Note 1161: Current Limited DC-DC Controller Used as Step-Up Step-Down SEPIC Power Supply for USB Devices - MAX668
App Note 2031: DC-DC Converter Tutorial - MAX668
App Note 3843: ±15V Switch-Mode Power Supply Has Wide Input-Voltage Range - MAX668

3. Для выбора -обсуждения преобразователя вашей информации недостаточно. Нужно знать диапазоны входных и выходных напряжений, токов нагрузки, температур.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Sep 26 2006, 19:06
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 26 2006, 02:53) *
Понадобилось по быстрому спроектировать DC-DC преобразователь. Кинулся, а нужных микросхем нет. При всем многообразии, набор (soft-start+внешний shutdown+current mode+micropower (желательно)+ single chip solution (external MOSFET)+ доставабельность в приемлемые сроки+ частота >300 кГц) оказался весьма крепким орешком. Или я плохо искал. Но не в этом дело. Подвернулась вот MAX668. Всем хороша, при условии применения внешнего драйвера - иначе logic level транзисторы надо ставить, да и мощность рассеивания больше все равно. Но, в типовой схеме отсутсвует пропорционально-интегрирующая цепочка и место ее подключения.
Вопрос имевшим дело с означенной IC - а она действительно работает устойчиво - конденсатора в нижнем плече делителя хватает?


1. Можно вообще обойтись без компенсирующего конденсатора. Схемы работают устойчиво. Только при этом пульсации выходного напряжения будут больше (зависят от ваходного конденсатора и его ESR).
В соответствии с орисанием:
Compensation Capacitor
Output ripple voltage due to COUT ESR affects loop
stability by introducing a left half-plane zero. A small
capacitor connected from FB to GND forms a pole with
the feedback resistance that cancels the ESR zero. The
optimum compensation value is:

Cfb=Cout*ESRout*(R2+R3)/R2*R3

where R2 and R3 are the feedback resistors (Figures 2,
3, 4, and 5). If the calculated value for CFB results in a
non-standard capacitance value, values from 0.5CFB to
1.5CFB will also provide sufficient compensation.

2. На сайте производителя есть куча App Notes для выбранной вами ИС. Это хорошие варианты использования:

App Note 294: Dual-Output SLIC Supply Shares Feedback - MAX668
App Note 296: 3.3V Supply Taps Power from the -12V PCI Bus - MAX668
App Note 433: 5V Input Converter Generates -30V at 80mA - MAX668
App Note 435: +12V Input Converter Generates -165V at 100mA - MAX668
App Note 436: Extending Soft-Start - MAX668
App Note 471: Step-up Converter with LDO Beats SEPIC Efficiency - MAX668
App Note 529: 15V Input Converter Generates -185V at 50mA - MAX668
App Note 716: Proper Layout and Component Selection Controls EMI - MAX668
App Note 735: Layout Considerations for Non-Isolated DC-DC Converters - MAX668
App Note 904: SLIC Power-Supply Design - MAX668
App Note 907: R-C Snubbing for the Lab - MAX668
App Note 910: High-Efficiency Boost Converter Provides 24V for DTE - MAX668
App Note 911: High-Efficiency Boost Converter Provides 48V for IP Phones - MAX668
App Note 945: Step-Up Controller Forms Negative Step-Down Regulator - MAX668
App Note 1109: Small, High-Voltage Boost Converters - MAX668
App Note 1115: Isolated SLIC Supply - MAX668
App Note 1161: Current Limited DC-DC Controller Used as Step-Up Step-Down SEPIC Power Supply for USB Devices - MAX668
App Note 2031: DC-DC Converter Tutorial - MAX668
App Note 3843: ±15V Switch-Mode Power Supply Has Wide Input-Voltage Range - MAX668

3. Для выбора -обсуждения преобразователя вашей информации недостаточно. Нужно знать диапазоны входных и выходных напряжений, токов нагрузки, температур.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:21
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016