ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
为了获得良好的瞬态响应,最终设计的带宽必须尽可能大。使用 方程式 33,CCM 反激式的带宽 (fBW) 被限制为 RHP 零点频率的 ¼,或大概为 1.9kHz。

fBW 下开环功率级的增益等于 –22.4dB,fBW 下的相位等于 –87°。第一步是选择输出电压检测电阻值。输出检测电阻是根据允许的功耗选择的,在本例中,假设检测电流为 1mA。
TL431 用作反馈放大器。在给定 2.5V 参考电压的情况下,可以使用 方程式 34 和 方程式 35 来选择电压检测分压器 RFBU 和 RFBB。


下一步是将使补偿器零点 fCZ 设置为 190Hz,这是目标交叉频率的 1/10。选择 CZ 作为 10nF 的固定值,并根据 方程式 36 选择零点电阻值。

接下来,在 RHP-零点或 ESR-零点频率的较低者处放置一个极点。根据之前的分析,RHP 零点位于 7.65kHz,ESR 零点位于 6kHz,因此补偿环路的极点应置于 6kHz。可通过初级侧误差放大器来添加该极点。RFB 和 CFB 可提供必要的极点。选择 RFB 作为 10kΩ 时,CFB 的计算公式为 方程式 37。

基于补偿环路结构,将整个补偿环路传递函数写成方程式 38。

其中
该等式中,唯一需要的剩余未知值是 RLED。整个环路增益在交叉频率处必须等于 1。相应地计算出 RLED 为 1.62kΩ。
最终的闭环波特图如 图 8-4 和 图 8-5 所示。该转换器可实现大约 2kHz 的交叉频率和大约 70° 的相位裕度。
TI 建议检查所有临界情况下的环路稳定性,包括元件公差,以确保系统稳定性。
图 8-4 转换器闭环波特图:增益
图 8-5 转换器闭环波特图:相位