Experimentelle Oszilloskopkurven
Die experimentellen Beispielkurven in den Abbildungen auf dieser Seite stellen die Wellenformen des Induktorstroms und der Ausgangsspannung des Abwärtsreglers LM3475 unter verschiedenen
Betriebsbedingungen dar.
20.0 mV/Div,
5.00 V/Div,
100.0 mA/Div
T
s
t
t
ON
OFF
Abbildung 7. Stationärer Zustand, V
C
= C
out
Die Kurven in den Abbildungen 7 und 8 zeigen die Änderung des Tastverhältnisses D = t
nimmt insbesondere wegen der Verringerung der MOSFET-Einschaltzeit t
in Abbildung 7 auf 5.00 ms/Div und in Abbildung 8 auf 2.00 ms/Div eingestellt ist).
Beim Vergleich der Funktionsweise des hysteretischen Abwärtsreglers LM3475 mit der des Abwärtsreglers TPS54160 mit PCC-Schaltkreis (Peak-Current-Control) lässt sich Folgendes beobachten:
• Der hysteretische Abwärtsregler LM3475 passt das zum Erzielen der gewünschten Ausgangsspannung erforderliche Tastverhältnis an, indem er die MOSFET-Einschaltzeit ändert und die MOS-
FET-Ausschaltzeit nahezu konstant hält. Deshalb kann die Schaltfrequenz des hysteretischen Abwärtsreglers keinen festen Wert haben.
• Der PCC-Abwärtsregler TPS54160 erreicht die Regelung der Ausgangsspannung, indem er die MOSFET-Einschaltzeit und -Ausschaltzeit zusammen ändert: Der Grund besteht darin, dass die
Schaltfrequenz mithilfe einer Zeitgeberschaltung auf einen festen Wert eingestellt wird.
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TI Power-Management-Laborkit
95
5.00 ms/Div
Ausgangsspannung
Induktorstrom
Schaltknotenspannung
= 5 V, I
= 0.5 A, C
EIN,
in
out
ff
= 100 mF, 100 mW
3
ab, die eine Folge der Funktionsweise des hysteretischen Abwärtsreglers ist (zu beachten ist, dass die horizontale Zeitskala
ON
20.0 mV/Div,
10.0 V/Div,
t
ON
Abbildung 8. Stationärer Zustand, V
/ T
, wenn die Eingangsspannung von 5 V (Abbildung 7) auf 10 V (Abbildung 8) steigt. Das Tastverhältnis
ON
s
100.0 mA/Div
Ausgangsspannung
Induktorstrom
T
s
Schaltknotenspannung
t
OFF
= 10 V, I
= 0.5 A, C
EIN,
in
out
ff
C
= C
= 100 mF, 100 mW
out
3
2.00 ms/Div
Texas Instruments