COT控制模式电源稳定性:Bode图不再是唯一标准

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摘要:本文详细解析了COT控制模式在电源设计中的应用,特别是其与传统电压和电流控制模式的区别。通过时域波形分析,探讨了COT架构下的稳定性测试方法,并提供了实际测试数据。

在开关电源设计与测试中,Bode图一直是工程师判定系统闭环稳定性的经典工具。对于传统的电流模式或电压模式控制这类线性系统,Bode图确实是验证闭环稳定性的不二法宝。然而,随着COT(恒定导通时间)控制技术在高性能计算电源(如 BPS POL 系列)中的广泛应用,很多工程师发现:面对COT这种非线性系统,沿用传统的Bode图测试,似乎行不通了。今天,我们就结合BPS POL系列芯片,从原理到实测,聊聊COT架构下的稳定性测试真相。

线性 VS 非线性的底层逻辑差异

我们首先回顾一下三种主流控制模式的区别:

电压控制(Voltage Control)

通过分压电路采样输出电压,经误差放大器与基准电压比较产生误差电压,再与锯齿波信号在脉宽调制器中作用,调节开关管占空比来稳定输出电压,结构简单,但对输入及负载突变响应慢。

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电流控制(Current Control)

采用电压外环和电流内环的双环结构,电压外环原理同电压控制,电流内环借助采样电阻检测电感电流,与电压外环误差电压共同经脉宽调制器调控占空比,兼具稳压与精确控流功能,动态性能佳、可靠性高,不过电路更复杂且在占空比50%及以上会出现次谐波不稳定。

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这两种模式具有固定的开关频率和基于电流比较的控制机制,具有较好的线性特性,属于线性系统。

COT(Constant On-Time)控制

BPS POL系列芯片采用的正是这种模式,它属于非线性系统,其核心逻辑是通过比较器直接监测输出纹波电压:

维持电压: 当反馈电压低于参考电压时,产生恒定导通时间(Ton)的脉冲来控制上管MOS的开通,导通结束后,上管关闭,下管导通。

维持频率: 为使开关频率在输入或输出电压变化时保持恒定,会检测输入电压并逐周期计算调整导通时间,并利用输出纹波或添加补偿电路,来提供与电感电流同相位的纹波,以保持系统稳定,实现对输出电压的稳定控制。

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基于COT控制继续使用Bode图来作为系统稳定性的判据,会存在系统稳定性误判的可能。

COT稳定性判断三维度

对于BPS POL系列芯片进行稳定性判断,我们推荐通过时域波形来综合判断稳定性,这种方法往往比频域分析(Bode图)更直观、更准确。 判断COT控制是否稳定,请重点关注以下三个维度 :

1、瞬态恢复特性和动态输出电压变化:Transient - 观察输出电压的 Undershoot(下冲)和 Overshoot(过冲)的值

2、开关周期抖动变化:SW jitter (

3、输出电压纹波:Vo ripple

建议:

在Load Transient工况下,重点检查输出电压振铃(Vout ring cycle)。如果振铃周期

原理揭秘:瞬态波形背后的数学逻辑

COT控制在数学模型上可视为一个二阶系统。二阶系统的标准传递函数为:

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Wn是自然频率,ζ是阻尼比,PM是相位裕度,相位裕度与阻尼比相关,ζ可近似为PM/100。令Wn=1,可直观看到不同的相位裕度对二阶系统响应的影响。

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1.输出电压震荡越小,表示系统阻尼越大,稳定裕度越大。

2.通常当瞬态输出电压的后续震荡

实测验证

为了验证这一理论,我们在BPS POL芯片BPD60320上进行了不同配置的实测。(测试条件: VIN = 12V, Vo = 5V, L = 560nH,Load = 0A-10A)

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实验组A:通过观察Load transient的波形可以看到,Vout ring小于3 cycle,系统是稳定的,测量Bode图的PM为32.3°;实验组B:通过调CFF的值,可以看到Load transient 的时候 Vo 恢复更快,测量Bode图的PM为43.3°。

BPS目前的产品是基于COT架构的控制策略,当需要对系统判定是否稳定时,可根据SW jitter, Vo ripple, Vo ring cycle来判定,当三个参数都满足条件时,可以再使用Bode图辅助验证系统稳定性。

BPS POL系列产品推荐 BPC60808E是一款全集成的同步降压转换器,支持4.5V至28V的输入电压,输出峰值电流高达10A。它提供2位VID设计,用于实现可调输出。

该器件采用低功耗模式功能,可在指定时序下使系统进入和退出LPM模式,以增强轻载条件下的节能效果。 BPC60808E采用CFV3控制技术,可在宽负载范围内提供快速的负载瞬态响应和稳定的线路调节,可广泛应用于笔记本电脑、台式电脑、服务器、通信设备领域。

产品特性

宽输入电压范围:4.5V 至 24V

宽输出电压范围:0.3V 至 2.8V

2位VID,灵活的动态输出控制

低功耗模式下静态电流低至13µA

8A连续输出电流 / 11A峰值输出电流

采用CFV3控制,实现快速负载瞬态响应

内部基准精度:1%

兼容陶瓷电容和POSCAP输出电容

具备UVLO(欠压锁定)/ OCP(过流保护)/ OVP(过压保护)/ UVP(输出欠压保护)/ OTP(过温保护)

封装:2mm x 3mm TQFN

符合RoHS标准且无卤

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晶丰明源

上海晶丰明源半导体股份有限公司(股票代码:688368)成立于2008年10月,是专业的电源管理和控制驱动芯片供应商。公司总部位于上海,在杭州、成都、南京、上海、海南和香港设有子公司,在深圳、厦门、中山、东莞、苏州等13个城市设有客户支持中心,为客户提供全方位服务。

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*本文提及的测试结果是在实验室条件下真实测试下得出,实际产品视应用环境和批次差异,可能会存在不同,晶丰明源保留最终解释权

原文标题:技术干货 | 告别误判!COT控制模式的电源稳定性验证——为何Bode图不再是唯一标准?

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