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降压转换器的作用及其表现出来的现象
  降压转换器包括一个电感器以及一对电容器和开关,设计使得任何时候只有一个开关接通。简单地说,当开关A打开时,开关B闭合,反之亦然。在操作中,开关交替,使电流流到电感器或接地。当开关A接通时,开关B断开,电流从VIN流向电感器。当开关A断开时,开关B接通且电感器接地,因此存储在电感器中的能量被释放到负载中。
  一种降压开关电压转换器,其能够以脉宽调制模式和脉冲频率调制模式操作,所述降压转换器包括:
  低压侧晶体管开关和高压侧晶体管开关,其连接在转换节点SW,在脉宽调制模式即PWM模式和脉冲频率调制模式即PFM模式期间基于开关周期可开关,基于开关周期在导通时间期间所述高压侧晶体管开关导通并且所述低压侧晶体管开关截止而产生增加到峰值电流的电感器充电电流,基于开关周期在关闭时间期间所述高压侧晶体管开关截止并且所述低压侧晶体管开关导通而接收从所述峰值电流下降的电感器放电电流直到所述关闭时间结束
  测量流过NMOS主开关的电感电流的典型方法是,当NMOS主开关导通时检测NMOS主开关上的压降,或者检测输入端和主开关的漏极之间的串联电阻上的压降。在这两个检测方案中,电感电流检测过程中出现在开关节点上的寄生效应均能引发激振现象,因此在测量电感电流之前必须等待一段时间,即消隐时间。在低占空比操作过程中,这使得主开关建立并保持导通的时间变少。图A示出了主开关上的电感电流和电流感测信号,其由消隐时间和导通时间构成
  在低占空比操作过程中,即在输出电压比输入电压小很多时,主开关的导通总是由内部时钟控制的,而且与反馈回路无关,因此存在最小导通时间,其将电路操作限制在较高的开关频率。而且,由于建立时间的限制,在脉冲不够宽时不能感测电流。消隐时间决定了主开关的导通时间,仅有很少的时间可用于电流感测。在诸如手机和媒体播放器的便携式应用中,DSP内核需要0.9V的输出电压。为了减小电感的尺寸以及解决方案的整体尺寸,应使用较高的开关频率。但是如果使用该控制方案,则在使用较高的开关频率时,很难由较高的输入电压生成低占空比的电压。
  
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