深夜的實(shí)驗(yàn)室里,小王盯著示波器上跳動(dòng)的波形發(fā)愁。他的降壓電源在輕載時(shí)效率始終不達(dá)標(biāo),同事建議他嘗試“跳脈沖模式(Pulse Skip Mode, PSM)”,但數(shù)據(jù)手冊(cè)里又提到了“非連續(xù)導(dǎo)通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)”。這兩個(gè)概念似乎都在描述輕載時(shí)的工作狀態(tài),但為何參數(shù)差異如此之大?他忍不住在技術(shù)群里提問:“DCM和PSM是不是同一個(gè)東西?”
01、BUCK降壓電路的導(dǎo)通模式有哪些?
圖 1 BUCK降壓電路的導(dǎo)通模式
降壓電路通常有CCM、BCM、DCM、DEM、FCCM和Auto Mode這6種導(dǎo)通模式。除此之外,還有更輕負(fù)載條件下的“跳脈沖模式(Pulse Skip Mode)”,從頻率的角度看,就是圖 1中的“脈沖頻率調(diào)制PFM”。
此文,重點(diǎn)分析“非連續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)”與“跳脈沖模式(PSM)”的差異。注:此文所述“PSM”特指狹義的“Pulse Skip Mode”“Pulse Skipping Mode”“跳脈沖模式”,而非廣義的“Power Saving Mode”“省電模式”。
02、DCM:電感的“能量真空期”?
定義:電感電流在每個(gè)開關(guān)周期內(nèi)有一段(時(shí)間)完全歸零的“能量真空期”,直到下個(gè)周期開始。
特征(參考圖 2):
DCM模式的開關(guān)頻率與CCM模式相同
電感電流波形呈三角形,谷值觸及零軸并保持一段時(shí)間
輸出電壓與負(fù)載電流呈非線性關(guān)系
自然存在于傳統(tǒng)PWM控制架構(gòu)中(Skip Mode需要專用控制邏輯實(shí)現(xiàn))
通常只存在于非同步BUCK電路拓?fù)?/a>中,對(duì)應(yīng)同步BUCK電路拓?fù)渲薪凶觥?a class="article-link" target="_blank" href="/baike/512433.html">二極管模擬模式DEM”,參考[?什么是DCM?什么是DEM?二者等同嗎??]
圖 2,非連續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)
03、PSM:電源的“選擇性罷工”
定義:當(dāng)BUCK電源的負(fù)載電流比DCM模式負(fù)載電流更小時(shí),控制器主動(dòng)跳過(guò)部分開關(guān)周期,僅在輸出電壓跌落時(shí)觸發(fā)能量補(bǔ)充。
特征:
周期性的“脈沖群”與“靜默期”交替(圖 3)
開關(guān)頻率隨負(fù)載動(dòng)態(tài)變化
需專用控制邏輯實(shí)現(xiàn)(DCM自然存在于傳統(tǒng)PWM控制架構(gòu)中)
圖 3,跳脈沖模式(Skip Mode)
圖 4,TPS54560規(guī)格書
圖 4所示,在一些TI器件規(guī)格書中(如TPS54560),Pulse Skip Mode又被稱為Pulse Skip Eco-mode,或直接寫成Eco-mode。
04、深度對(duì)比:四大維度拆解差異
05、BUCK芯片示例
圖 5,TPS43061支持DCM和非外部可選PSM
隨著負(fù)載電流減小,BUCK電路會(huì)從CCM過(guò)渡到BCM、再到DCM;若負(fù)載電流進(jìn)一步減小,DCM模式下占空比頂?shù)搅恕白钚?dǎo)通時(shí)間 Minimum on-time”,則進(jìn)入PSM(Pulse Skip Mode)模式。
圖 6,MAX15118支持DCM和外部可選PSM
圖 6所示,MAX15118帶SKIP引腳,Selectable Skip Mode Option for Improved Efficiency at Light Loads。輕載時(shí)先進(jìn)入DCM,負(fù)載進(jìn)一步降低時(shí)切換至PSM,通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍最優(yōu)轉(zhuǎn)換效率。
06、結(jié)語(yǔ):工程師的哲學(xué)思考
站在實(shí)驗(yàn)室窗前,小王終于明白:DCM是寄生在PWM控制架構(gòu)中的自然表達(dá),PSM是人類智慧基于專用控制邏輯實(shí)現(xiàn)的主動(dòng)干預(yù)。正如量子力學(xué)中的波粒二象性,這兩種模式本質(zhì)上都是對(duì)輕載工況的不同觀測(cè)視角。真正的設(shè)計(jì)藝術(shù),在于理解它們的共生關(guān)系,在矛盾的夾縫中尋找最優(yōu)解。
或許,未來(lái)的電源芯片將不再需要“模式選擇”這個(gè)選項(xiàng)——因?yàn)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%8C%96/">智能化的控制器,早已在微觀世界里完成了億萬(wàn)次優(yōu)雅的模式舞蹈。