<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    【電源設計小貼士5】:降壓控制器在電源設計中的使用

    發布時間:2013-01-24 責任編輯:hedyxing

    【導讀】電子電路通常都工作在正穩壓輸出電壓下,而這些電壓一般都是由降壓穩壓器來提供的。如果同時還需要負輸出電壓,那么在降壓—升壓拓撲中就可以配置相同的降壓控制器。本文主要講解降壓控制器在降壓—升壓電源設計中的應用。

    負輸出電壓降壓—升壓有時稱之為負反向,其工作占空比為 50%,可提供相當于輸入電壓但極性相反的輸出電壓。其可以隨著輸入電壓的波動調節占空比,以“降壓”或“升壓”輸出電壓來維持穩壓。

    圖1顯示了一款精簡型降壓—升壓電路,以及電感上出現的開關電壓。這樣一來該電路與標準降壓轉換器的相似性就會頓時明朗起來。實際上,除了輸出電壓和接地相反以外,它和降壓轉換器完全一樣。這種布局也可用于同步降壓轉換器。這就是與降壓或同步降壓轉換器端相類似的地方,因為該電路的運行與降壓轉換器不同。

    FET開關時出現在電感上的電壓不同于降壓轉換器的電壓。正如在降壓轉換器中一樣,平衡伏特-微秒 (V-μs) 乘積以防止電感飽和是非常必要的。當 FET 為開啟時(如圖 1 所示的 ton 間隔),全部輸入電壓被施加至電感。這種電感“點”側上的正電壓會引起電流斜坡上升,這就帶來電感的開啟時間 V-μs 乘積。FET 關閉 (toff) 期間,電感的電壓極性必須倒轉以維持電流,從而拉動點側為負極。電感電流斜坡下降,并流經負載和輸出電容,再經二極管返回。電感關閉時V-μs 乘積必須等于開啟時 V-μs 乘積。由于 Vin 和 Vout 不變,因此很容易便可得出占空比 (D) 的表達式:D=Vout/(Vout " Vin)。這種控制電路通過計算出正確的占空比來維持輸出電壓穩壓。上述表達式和圖 1 所示波形均假設運行在連續導電模式下。

    降壓—升壓電感要求平衡其伏特-微秒乘積
    圖1 降壓—升壓電感要求平衡其伏特-微秒乘積

    降壓—升壓電感必須工作在比輸出負載電流更高的電流下。其被定義為 IL = I/(1-D),或只是輸入電流與輸出電流相加。對于和輸入電壓大小相等的負輸出電壓(D = 0.5)而言,平均電感電流為輸出的 2 倍。

    有趣的是,連接輸入電容返回端的方法有兩種,其會影響輸出電容的 rms 電流。典型的電容布局是在 +Vin 和 Gnd 之間,與之相反,輸入電容可以連接在 +Vin和 "V之間。利用這種輸入電容配置可降低輸出電容的rms電流。然而,由于輸入電容連接至 "Vout,因此 "Vout 上便形成了一個電容性分壓器。這就在控制器開始起作用以前,在開啟時間的輸出上形成一個正峰值。為了最小化這種影響,最佳的方法通常是使用一個比輸出電容要小得多的輸入電容,請參見圖 2 所示的電路。輸入電容的電流在提供 dc 輸出電流和吸收平均輸入電流之間相互交替。rms 電流電平在最高輸入電流的低輸入電壓時最差。因此,選擇電容器時要多加注意,不要讓其 ESR 過高。陶瓷或聚合物電容器通常是這種拓撲較為合適的選擇。

    降壓控制器在降壓—升壓中的雙重作用
    圖2 降壓控制器在降壓—升壓中的雙重作用

    必須要選擇一個能夠以最小輸入電壓減去二極管壓降上電的控制器,而且在運行期間還必須能夠承受得住 Vin 加 Vout 的電壓。FET 和二極管還必須具有適用于這一電壓范圍的額定值。通過連接輸出接地的反饋電阻器可實現對輸出電壓的調節,這是由于控制器以負輸出電壓為參考電壓。只需精心選取少量組件的值,并稍稍改動電路,降壓控制器便可在負輸出降壓—升壓拓撲中起到雙重作用。

    下次的“電源設計小貼士6”中,我們將討論如何正確測量電源紋波。

    相關閱讀:【電源設計小貼士1】:如何為電源選擇正確的工作頻率?
                      http://www.77uud.com/power-art/80020047

                       【電源設計小貼士2】:如何駕馭噪聲電源?
                     
    http://www.77uud.com/power-art/80020056
                      
    【電源設計小貼士3】:阻尼輸入濾波器
                     
    http://www.77uud.com/power-art/80020066
                      【電源設計小貼士4】:阻尼輸入濾波器系列2
                     http://www.77uud.com/power-art/80020076

                      【電源設計小貼士6】:如何精確測量電源紋波
                     http://www.77uud.com/power-art/80020101

    要采購轉換器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    中文字幕丰满伦子无码| 777久久精品一区二区三区无码| 无码专区—VA亚洲V天堂| 视频二区中文字幕| 色噜噜狠狠成人中文综合| 中文无码vs无码人妻| 亚洲国产91精品无码专区| 中文字幕免费在线观看| 麻豆国产原创中文AV网站| 最好看的2018中文在线观看| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 在线欧美中文字幕农村电影| 2014AV天堂无码一区| 中文字幕无码日韩专区| 亚洲AⅤ永久无码精品AA| 亚洲AV区无码字幕中文色| 亚洲人成无码网站| 人妻丰满av无码中文字幕| 本免费AV无码专区一区| 久久影院午夜理论片无码| 亚洲国产综合精品中文第一| 亚洲国产精品无码久久SM| 中文有码vs无码人妻| 国产精品VA在线观看无码不卡| 国产一区三区二区中文在线 | 中文字幕亚洲精品资源网| 91精品国产综合久久四虎久久无码一级 | 日韩欧群交P片内射中文| 本免费AV无码专区一区| 夜夜添无码试看一区二区三区 | 91精品国产综合久久四虎久久无码一级 | 国产免费黄色无码视频| 亚洲日韩激情无码一区| 精品久久久久中文字| 亚洲国产精品无码久久一线| 无码中文人妻在线一区二区三区| 国精品无码一区二区三区左线| 中文字幕人妻无码一区二区三区| 亚洲一区二区中文| 免费人妻无码不卡中文字幕系| 人妻少妇看A偷人无码精品视频 |