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如何實(shí)現(xiàn)RF應(yīng)用的超快電源瞬態(tài)響應(yīng)

星星科技指導(dǎo)員 ? 作者:Xinyu Liang ? 2022-12-13 11:54 ? 次閱讀

本文介紹了在無線(尤其是RF)應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)超快電源瞬態(tài)響應(yīng)的實(shí)用方法。它旨在解決系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員因電源瞬態(tài)消隱周期而導(dǎo)致信號(hào)處理效率低的挑戰(zhàn)。針對(duì)不同的應(yīng)用提供了示例解決方案。推出靜音切換器 3 單片電源系列,以實(shí)現(xiàn)最佳瞬態(tài)性能。?

介紹

信號(hào)處理單元和片上系統(tǒng) (SoC) 單元通常具有突然變化的負(fù)載瞬態(tài)曲線。這種負(fù)載瞬態(tài)將導(dǎo)致電源電壓受到干擾,這在射頻(RF)應(yīng)用中至關(guān)重要,因?yàn)?a href="http://www.xsypw.cn/tags/時(shí)鐘/" target="_blank">時(shí)鐘頻率將受到變化電源電壓的高度影響。因此,RFSoC 通常在負(fù)載瞬變期間應(yīng)用消隱時(shí)間。在5G應(yīng)用中,信息質(zhì)量與過渡期間的這個(gè)消隱期高度相關(guān)。因此,越來越需要最小化電源側(cè)的負(fù)載瞬態(tài)影響,以提高任何RFSoC系統(tǒng)的系統(tǒng)級(jí)性能。本文將介紹RF應(yīng)用中用于在電源設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)快速瞬態(tài)響應(yīng)的幾種方法。

適用于射頻應(yīng)用的快速瞬態(tài)靜音切換器 3 系列

實(shí)現(xiàn)快速瞬態(tài)電源軌的最直接方法之一是選擇具有快速瞬態(tài)性能的穩(wěn)壓器。靜音開關(guān) 3 系列 IC 具有極低頻率輸出噪聲、快速瞬態(tài)響應(yīng)、低 EMI 輻射和高效率。它采用超高性能誤差放大器設(shè)計(jì),即使采用激進(jìn)補(bǔ)償也能提供額外的穩(wěn)定性。4 MHz的最大開關(guān)頻率使IC能夠在固定頻率峰值電流控制模式下將控制環(huán)路帶寬推至百kHz中范圍。表1列出了設(shè)計(jì)人員為實(shí)現(xiàn)快速瞬態(tài)性能而選擇的靜音開關(guān)3 IC。

表 1.靜音切換器 3 系列參數(shù)

部件號(hào) 當(dāng)前水平 額定溫度 特征
LT8625S 8 安培 20 引腳、
4 mm × 3 mm LQFN
125°C 超低噪聲,快速瞬態(tài)
LT8625SP 8 安培 20 引腳、
4 mm × 3 mm LQFN
150°C 超低噪音、快速瞬態(tài)、頂部冷卻
LT8625SP-1 8 安培 24 引腳、
4 mm × 4 mm LQFN
150°C 超低噪音、快速瞬態(tài)、頂部冷卻
LT8627SP 16 安培 24 引腳、
4 mm × 4 mm LQFN
150°C 超低噪音、快速瞬態(tài)、頂部冷卻

圖1顯示了用于5G RFSoC的典型1 V輸出電源,基于LT8625SP,該電源同時(shí)需要快速瞬態(tài)響應(yīng)和低紋波/噪聲水平。1 V負(fù)載由發(fā)送/接收相關(guān)電路以及本振(LO)和壓控振蕩器(VCO)組成。發(fā)射/接收負(fù)載在頻分雙工(FDD)操作中會(huì)看到負(fù)載電流的突然變化。同時(shí),LO/VCO需要恒定負(fù)載,但需要關(guān)鍵的高精度和低噪聲。LT8625SP的高帶寬特性使設(shè)計(jì)人員能夠使用第二個(gè)電感(L2)分離動(dòng)態(tài)負(fù)載和靜態(tài)負(fù)載,從而從單個(gè)IC為兩個(gè)關(guān)鍵的1 V負(fù)載組供電。圖2顯示了4 A至6 A動(dòng)態(tài)負(fù)載瞬變時(shí)的輸出電壓響應(yīng)。動(dòng)態(tài)負(fù)載在峰峰值電壓小于0.8%時(shí)在5 μs內(nèi)恢復(fù),從而最大限度地減少了峰峰值電壓小于0.1%時(shí)對(duì)靜態(tài)負(fù)載側(cè)的影響。該電路可以修改以適應(yīng)其他輸出組合,如0.8 V和1.8 V,由于低頻范圍內(nèi)的超低噪聲、低電壓紋波和超快瞬態(tài)響應(yīng),這些組合都可以直接為RFSoC負(fù)載供電,而無需LDO穩(wěn)壓器級(jí)。

431389-fig-01.svg?h=270&hash=47900E607C9500055EDF481990ADC1C3&imgver=3

圖1.LT8625SP在動(dòng)態(tài)/靜態(tài)分離RF負(fù)載中的典型應(yīng)用電路。

431389-fig-02.svg?h=270&hash=375FA795DFA7F49A0B784F11DED93241&imgver=2

圖2.負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)快速,最小V外偏差,不會(huì)影響靜載荷。

在時(shí)分雙工(TDD)模式下,噪聲關(guān)鍵LO/VCO隨著發(fā)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(jiǎn)化電路,因?yàn)樗胸?fù)載都被視為動(dòng)態(tài)負(fù)載,而需要更關(guān)鍵的后濾波來維持LO/VCO的低紋波/低噪聲特性。饋通模式下的 3 端子電容器可用于實(shí)現(xiàn)足夠的后濾波,具有最小的等效 L,從而在負(fù)載瞬變時(shí)保持快速帶寬。饋通電容器與遠(yuǎn)端輸出電容器一起形成另外兩個(gè)LC濾波器級(jí),而所有L都來自3端子電容器的ESL,這非常小,對(duì)負(fù)載瞬變的危害較小。圖 3 還顯示了靜音切換器 3 系列的簡(jiǎn)單遙感連接。由于獨(dú)特的參考生成和反饋技術(shù),只需將SET引腳電容器(C1)的接地和OUTS引腳連接到所需的遠(yuǎn)程反饋點(diǎn)。此連接不需要電平轉(zhuǎn)換電路。圖4顯示了1 A負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)波形,恢復(fù)時(shí)間為<5 μs,輸出電壓紋波<1 mV。

431389-fig-03.svg?h=270&hash=958F3EA20FEAD5003987AFB7E8D39851&imgver=2

圖3.LT8625SP在動(dòng)態(tài)/靜態(tài)組合RF負(fù)載中的典型應(yīng)用電路。

431389-fig-04.svg?h=270&hash=8FC9CC043CD3691D553A596A7B46D2A3&imgver=1

圖4.饋通電容器可增強(qiáng)瞬態(tài)響應(yīng),同時(shí)保持最小的輸出電壓紋波。

預(yù)充電信號(hào)驅(qū)動(dòng)靜音切換器 3 系列,實(shí)現(xiàn)快速瞬態(tài)響應(yīng)

在某些情況下,信號(hào)處理單元功能強(qiáng)大,具有足夠的GPIO,并且信號(hào)處理可以很好地安排,因?yàn)榭梢蕴崆爸浪矐B(tài)事件。這通常發(fā)生在一些FPGA電源設(shè)計(jì)中,其中可以生成預(yù)充電信號(hào)以幫助為電源瞬態(tài)響應(yīng)供電。圖5示出了一個(gè)典型的應(yīng)用電路,該電路使用FPGA產(chǎn)生的預(yù)充電信號(hào)在實(shí)際負(fù)載轉(zhuǎn)換發(fā)生之前提供偏置,以便LT8625SP可以有額外的時(shí)間來適應(yīng)負(fù)載干擾,而不會(huì)產(chǎn)生太大的電壓。外偏差和恢復(fù)時(shí)間。從FPGA的GPIO到逆變器輸入的調(diào)諧電路已被省略,因?yàn)轭A(yù)充電信號(hào)對(duì)反饋起到干擾作用。電平控制在35 mV。此外,為了避免預(yù)充電信號(hào)對(duì)穩(wěn)態(tài)的影響,在預(yù)充電信號(hào)和OUTS之間實(shí)現(xiàn)了高通濾波器。圖6顯示了1.7 A至4.2 A負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)波形。預(yù)充電信號(hào)在實(shí)際負(fù)載瞬變之前施加到反饋(OUTS),而恢復(fù)時(shí)間不到5 μs。

431389-fig-05.svg?h=270&hash=0AB2BB878F1A2C6B280865B15BCDE756&imgver=1

圖5.T8625SP 帶有預(yù)充電信號(hào),饋入 OUTS 引腳,以實(shí)現(xiàn)快速瞬態(tài)響應(yīng)。

431389-fig-06.svg?h=270&hash=6B9CAA73FAFEB221AD7101EEC31189ED&imgver=1

圖6.LT8625SP 反饋受預(yù)充電信號(hào)和負(fù)載瞬態(tài)的影響,可實(shí)現(xiàn)快速恢復(fù)時(shí)間。

電路上的主動(dòng)垂動(dòng),用于超快恢復(fù)瞬態(tài)

在波束成形器應(yīng)用中,電源電壓一直在變化,以適應(yīng)不同的功率水平。因此,電源電壓的精度要求通常為5%至10%。在此應(yīng)用中,穩(wěn)定性比電壓精度更重要,因?yàn)樨?fù)載瞬態(tài)期間的恢復(fù)時(shí)間最小化將最大限度地提高數(shù)據(jù)處理效率。下垂電路非常適合此應(yīng)用,因?yàn)橄麓闺妷簩p少甚至消除恢復(fù)時(shí)間。圖7顯示了LT8627SP的有源下垂電路原理圖。在誤差放大器的負(fù)輸入(OUTS)和輸出(VC)之間增加了一個(gè)額外的下垂電阻,以在瞬態(tài)期間保持反饋控制環(huán)路中的穩(wěn)態(tài)誤差。下降電壓可以表示為:

431389-eq-01.svg?la=en&imgver=1

431389-fig-07.svg?h=270&hash=6079B8A8D41DDB21578BA99DDF0D53E5&imgver=1

圖7.LT8627SP 在 OUTS 和 VC 之間放置了一個(gè)有源下垂電阻器,以實(shí)現(xiàn)快速瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間。

而 ?V外是負(fù)載瞬變引起的初始電壓變化,?I外是負(fù)載瞬態(tài)電流,g是用于開關(guān)電流增益的VC引腳。在設(shè)計(jì)圖7所示的下垂電路時(shí),需要特別考慮:

下降電流不應(yīng)超過VC引腳電流限值。對(duì)于LT8627SP的誤差放大器輸出,將電流限制在200 μA以下以避免飽和是合適的,這可以通過改變R7和R8值來實(shí)現(xiàn)。

下降電壓需要適應(yīng)輸出電容,以便瞬態(tài)期間的電壓偏差與下降電壓處于相似的水平,以實(shí)現(xiàn)瞬態(tài)期間的最小恢復(fù)時(shí)間。

圖8顯示了上述電路在1 A至16 A至1 A負(fù)載瞬變期間的典型波形。值得注意的是,現(xiàn)在16 A至1 A負(fù)載瞬態(tài)速度不再受到帶寬的限制,而是受到穩(wěn)壓器最小導(dǎo)通時(shí)間的限制。

431389-fig-08.svg?h=270&hash=A381EF4EE76BCB6647438AE9E89E1B04&imgver=1

圖8.可實(shí)現(xiàn)下垂瞬態(tài)響應(yīng),以最大限度地縮短LT8627SP的瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間。

結(jié)論

由于高速信號(hào)處理的時(shí)間關(guān)鍵性,無線RF場(chǎng)越來越依賴于計(jì)算,并且對(duì)瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間越來越敏感。系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師面臨的挑戰(zhàn)是提高電源瞬態(tài)響應(yīng)速度,從而最大限度地縮短消隱時(shí)間。靜音開關(guān) 3 系列是下一代單片穩(wěn)壓器,針對(duì)無線、工業(yè)、國(guó)防和醫(yī)療保健領(lǐng)域的噪聲敏感型、密集型動(dòng)態(tài)負(fù)載瞬態(tài)解決方案進(jìn)行了優(yōu)化。根據(jù)負(fù)載條件,可以應(yīng)用特殊技術(shù)和電路來進(jìn)一步改善瞬態(tài)響應(yīng)。

審核編輯:郭婷

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