KOKT197 April   2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1 적절한 DC/DC 선택
  4. 2 DC/DC 출력 제어
  5. 3 소싱 전류를 사용한 회로 예시
  6. 4 전압 피드백을 사용한 회로 예시
  7. 5 측정 및 성능
  8. 6 정밀도와 잡음
  9. 7 정착 시간 및 동적 성능
  10. 8 결론
  11. 9 추가 리소스
  12. 10작성자 소개

DC/DC 출력 제어

비고정 DC/DC 컨버터는 게인이 높은 증폭기를 통해 일정한 레퍼런스 전압 수준으로 유지되는 피드백 노드를 사용합니다. 컨버터 출력 전압과 피드백 노드 사이에 저항식 전위 분배기를 연결하면 출력 전압을 제어할 수 있습니다(그림 3 참조).

컨버터가 VREF를 고정된 상태로 유지하기 때문에 방정식 2을(를) 사용해 VS를 계산할 수 있습니다.

방정식 2. V s = V R E F ( 1 + R B / R T )
 DC/DC 컨버터의 피드백 네트워크.그림 2 DC/DC 컨버터의 피드백 네트워크.

출력 전압을 변경하려면 피드백 분배기를 변경해야 합니다. 그림 3에 분배기를 변경하는 세 가지 방법을 표시했습니다. 가변 소싱 전류(a), 가변 싱킹 전류(b) 또는 가변 전압 소스 및 저항 사용(c)의 세 가지입니다. 그림 3에 전송 기능도 표시했습니다(제어 변수, 전류 또는 전압 대비 VS).

 적응형 제어 회로 및 해당 회로의 전송 기능.그림 3 적응형 제어 회로 및 해당 회로의 전송 기능.

각 사례의 VREF 노드에 Kirchoff의 전류 법칙을 적용하면 각 사례의 전송 기능이 도출됩니다. 사례 a의 경우:

방정식 3. I t a + ( V S - V R E F ) / R t = V R E F / R b

방정식 4에 결과 방정식 3개 재정렬:

방정식 4. V S = 1 + R t / R b V R E F - I t a R t

방정식 5에 사례 b에 대한 유사한 계산치 표시:

방정식 5. V S = 1 + R t / R b V R E F + I b a R t

방정식 6에서 사례 c 계산:

방정식 6. V S = 1 + R t / R b + R t / R s V R E F - R t / R s V a

간단한 계산을 통해 피드백 핀에 존재하는 레퍼런스 전압 수준과 선택한 저항 값에 따라 필요한 VS 범위를 실현하는 데 필요한 제어 변수의 적절한 범위를 찾을 수 있습니다.