如何在射頻應用中實現超快速電源暫態響應
2022-11-01 12:49:45 ADI應用工程經理Xinyu Liang
表1.Silent Switcher 3系列參數
圖1顯示了基于LT8625SP用于5G RFSoC的典型1V輸出電源,其同時需要滿足快速瞬態響應和低紋波/噪聲水平。1V的負載由發射/接收相關電路以及本振(LO)和壓控振蕩器(VCO)組成。發射/接收負載會在頻分雙工 (FDD) 操作中出現負載電流突變。同時,LOs/VCOs負載恒定,但要求極高精度與極低噪聲。LT8625SP的高帶寬特性使設計人員能夠使用第二電感(L2)分離動態負載和靜態負載,從而在單個IC上為兩個關鍵的1V負載組供電。圖2顯示了4A到6A動態負載瞬態的輸出電壓響應。5us內動態負載即可恢復,且峰值電壓小于0.8%,這最小化了對靜態負載側的影響,峰值電壓僅小于0.1%。可通過改進此電路,用以適應其他輸出組合,如0.8V和1.8V,由于低頻范圍的超低噪聲、低電壓紋波和超快瞬態響應,因而無需達到LDO穩壓器級均可直接為RFSoC供電。
圖1.LT8625SP的典型應用電路,動態/靜態射頻負載分離
圖2.負載瞬態響應很快,VOUT偏差極小,不會影響靜態負載
在時分雙工(TDD)模式下,與噪聲緊密相關的LO/VCO會隨著發送/接收模式的變化而加載和卸載。因此,可以使用圖3所示的簡化電路,因為所有負載都被視為動態負載,同時更急切需要后置濾波來保持LO/VCO的低紋波/低噪聲特性。饋通模式下的3端子電容器可實現足夠的后置濾波,其最小化的等效L可保持負載瞬態的快速帶寬。饋通電容與遠端輸出電容一起形成了另外兩個LC濾波電路,而所有Ls都來自3端電容的等效串聯電感(ESL),其極小因而對負載瞬態的危害較小。圖3還說明了Silent Switcher 3系列的簡單遠程檢測連接。由于獨特的參考輸出和反饋技術,只需將SET引腳電容(C1)的接地和OUTS引腳開爾文連接到所需的遠程反饋點。此種連接無需電平轉換電路。圖4顯示了1A負載瞬態響應波形,恢復時間小于5us,輸出電壓紋波小于1mV。
圖3.LT8625SP的典型應用電路,動態/靜態射頻負載合并
圖4.饋通電容可提升瞬態響應,同時保持最小輸出電壓紋波
圖5.T8625SP將預充電信號饋入OUTS引腳以實現快速瞬態響應
圖6.預充電信號和負載瞬態同時影響LT8625SP,實現快速恢復時間
圖7.LT8627SP的OUTS和VC之間放置一個主動降壓電阻,以實現快速瞬態恢復時間
ΔVOUT是負載瞬態引起的初始電壓變化,ΔIOUT是負載瞬態電流,g是用于切換電流增益的VC引腳。設計圖7所示的降壓電路時,需要特別考慮以下幾點:
? 下降電流不應超過VC引腳電流限值。對于LT8627SP的誤差放大器輸出,最好將電流限制在200μA以下以避免飽和,這可以通過改變R7和R8的值來實現。
? 下降電壓需要適應輸出電容,以便瞬態期間的電壓偏差與下降電壓大致接近,從而在瞬態期間實現最短恢復時間。
圖8顯示了上述電路在1A至16A至1A負載瞬態期間的典型波形。值得注意的是,現在16A至1A負載瞬態速度不再受帶寬限制,但受穩壓器最短導通時間限制。
圖8.可以實現降壓瞬態響應,以最大限度地縮短LT8627SP的瞬態恢復時間
由于高速信號處理的時間關鍵特性,無線射頻領域正變得越來越依賴計算,并對瞬態響應時間敏感。系統設計工程師面臨著提高電源瞬態響應速度以最小化消隱時間的挑戰。Silent Switcher 3系列是下一代單片穩壓器,針對無線、工業與醫療保健領域的噪聲敏感、強動態負載瞬態解決方案進行了優化。依據負載條件,可以應用特殊技術和電路進一步改善瞬態響應。
Xinyu Liang是ADI公司工業和多市場部門的應用工程經理,主要負責電源產品。他于2018年獲得美國北卡羅來納州立大學電氣工程博士學位,并在畢業后于2019年開啟在ADI公司的職業生涯。