處理器,對電源設(shè)計提出了更高的要求。在提高微處理器的速度和積成密度的同時降低功率損耗,所需的運行電壓降到1v以下,從而引起電源電流增大。當微處理器發(fā)生狀態(tài)轉(zhuǎn)換時,電壓調(diào)節(jié)模塊(vrm)的輸出變化率將大于50a/us。這將引起處理器電源電壓的尖峰。這些瞬時尖峰的最大值必須限制在一定范圍內(nèi),例如2%~3%甚至更低。由于處理器的電壓變低,對負載瞬態(tài)所允許電壓偏移量的要求將更為嚴格。通過使用板上vrm接近處理器的分布式功率系統(tǒng)(dps),能夠用來滿足所有系統(tǒng)的要求?,F(xiàn)在大多使用的非絕緣低電壓調(diào)節(jié)器模塊(lvrm)是buck的衍生,例如傳統(tǒng)buck,同步buck.和準方波buck。絕緣的lvrm有對稱和不對稱的半橋,有源鉗位正激,反激和推挽。本文介紹了同步buck變換器[1][2][3]。傳統(tǒng)的同步變換器的控制技術(shù)包括pwm電壓型控制,pwm電流型控制和變頻電流型控制。重點介紹了電壓型同步變換器的滯環(huán)控制技術(shù)[4][5],它與上述其他的控制技術(shù)相比有很多優(yōu)點,例如:電路簡單,不需要反饋環(huán)路的補償,負載瞬態(tài)有近乎同步的響應,沒有限制開關(guān)導通時間等。1 滯環(huán)控制滯環(huán)控制,也叫做bangbang控制或紋波調(diào)