ZHCABD5A may 2021 – april 2023 TPS51397A , TPS53318 , TPS53319 , TPS53353 , TPS53355 , TPS548A28 , TPS548A29 , TPS548B22 , TPS548B28 , TPS548D22 , TPS549B22 , TPS549D22 , TPS54J060 , TPS54J061 , TPS54JA20 , TPS54JB20 , TPS566235 , TPS568215 , TPS568230 , TPS56C215 , TPS56C230
使用 D-CAP、D-CAP2 和 D-CAP3 控制架构的直流/直流转换器(在本报告中称为 D-CAPx),因其快速的瞬态响应和极小的输出电容,以及通过减少外部补偿元件的使用而得以精简的设计变得广受欢迎。D-CAPx 控制架构是非线性恒定导通时间控制架构的衍生品,在测量控制环路增益方面对设计人员提出了挑战。如图 1-1 所示,断开控制环路是传统线性控制架构采用的应对之策,例如电压模式控制和电流模式控制,都只有一个输出反馈路径。但在测量 D-CAPx 架构的控制环路增益时,需要采用不同的方法。如图 1-2 所示,D-CAPx 控制架构有两条直接输出反馈路径:一条通过反馈电阻分压器网络 Rup 和 Rlow,另一条通过直流电阻 (DCR) 注入电路 Rp、Cp 和 Cff。D-CAPx 控制系统没有高直流增益误差放大器,而采用电流模式或电压模式控制架构的传统 II 型或 III 型补偿器有,其 FB 引脚通常是误差放大器的负输入。对于 D-CAPx 转换器,FB 引脚只是 PWM 比较器的输入之一。图 1-1 中的设置省略了测量架构的一个反馈路径输出,因此采用这种设置测量的波特图与瞬态响应波形并不直接相关。如图 1-3 所示,要正确测量环路增益波特图,环路断点必须包含两条反馈路径。