Regulación del convertidor BUCK Ejemplo1 : Vin = 20V Vo = 12V Imax = 1A Imin = 100mA (MC) ∆Vo = 120mV f = 150KHz Cálculo de la frecuencia de oscilación: Según las hojas de datos del integrado uc3524, la frecuencia de oscilación viene dada por la expresión: f= 1,18 Ct Rt por lo tanto, si fijamos el condensador Ct = 1nF , tenemos que Rt = 1,18 ≈ 7,86KΩ 150 × 103 · 1 × 10−9 Cálculo del divisor de tensión de salida: La salida del amplificador de error es: Verr = (Vref − αVo )Gerr Según las hojas de datos del integrado, la ganancia del amplificador de error es Gerr = 80dB = 1080/20 = 10000, por lo tanto: α= Vref − GVerr err Vo Si tomamos Vref = 2,5V , y teniendo en cuenta que el nivel de error no puede << Vref , por lo que podemos suponer ser mayor que la rampa, resulta GVerr err que: Vref 2,5 α≈ = = 0,208 Vo 12 Teniendo en cuenta la expresión del divisor de tensión, Figura 1, 1−α = 3,8RB α Asignamos RB = 10KΩ, y RA = 38KΩ. Para obtener Vref = 2,5V colocamos un divisor de tensión en la salida de 5V del pin 16. Este divisor de tensión será Rref B = Rref A = 10k. RA = RB 1 Figura 1: Disposición del divisor de tensión. Control de sobrecorrientes: Según las especificaciones técnicas, el limitador de corriente se activa cuando la tensión entre el pin 5 y el pin 4 supera los 200mV . El valor de la resistencia sensora de corriente, Rs será: Rs = 0,2 Imax La corriente máxima del diseño es de un amperio. Fijaremos la sobrecorriente, o corriente de corto circuito, en 1.5 amperios, es decir Rs = 0,2 = 0,133Ω 1,5 Compensación de realimentación: Para evitar oscilaciones y respuestas caóticas, se añade una red de compensación para mejorar el margen de fase al cerrar el bucle de realimentación. La red de compensación consta de las resistencias RcompA y RcompB , ası́ como el condensador Ccomp , y se ubica según el esquema del ejemplo. 2