<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(yè) > 電源管理 > 正文

    電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合分不清?看幾個(gè)示例就明白了

    發(fā)布時(shí)間:2019-01-28 責(zé)任編輯:wenwei

    【導(dǎo)讀】對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)市場(chǎng)的服務(wù)器應(yīng)用中很常見(jiàn),在電信應(yīng)用中同樣常見(jiàn)。
     
    如果將一個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器(降壓器)用于此單一轉(zhuǎn)換步驟,如圖 1 所示,會(huì)出現(xiàn)小占空比的問(wèn)題。
     
    電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合分不清?看幾個(gè)示例就明白了
    圖1. 通過(guò)單一轉(zhuǎn)換步驟將電壓從48 V降至3.3 V
     
    占空比反映導(dǎo)通時(shí)間(當(dāng)主 開(kāi)關(guān)導(dǎo)通時(shí))和斷開(kāi)時(shí)間(當(dāng)主開(kāi)關(guān)斷開(kāi)時(shí))之間的關(guān)系。降壓轉(zhuǎn)換器的占空比由以下公式定義:
     
    電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合分不清?看幾個(gè)示例就明白了
     
    當(dāng)輸入電壓為48 V而輸出電壓為3.3 V時(shí),占空比約為7%。
     
    這意味著在1 MHz(每個(gè)開(kāi)關(guān)周期為1000 ns)的開(kāi)關(guān)頻率下, Q1開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通時(shí)間僅有70 ns。然后,Q1開(kāi)關(guān)斷開(kāi)930 ns,Q2導(dǎo)通。對(duì)于這樣的電路,必須選擇允許最小導(dǎo)通時(shí)間為70 ns或更短的開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器。如果選擇這樣一種器件,又會(huì)有另一個(gè)挑戰(zhàn)。
     
    通常,當(dāng)以非常小的占空比運(yùn)行時(shí),降壓調(diào)節(jié)器的轉(zhuǎn)換效率會(huì)降低。這是因?yàn)榭捎脕?lái)在電感中存儲(chǔ)能量的時(shí)間非常短。電感器需要在較長(zhǎng)的關(guān)斷時(shí)間內(nèi)提供能量。這通常會(huì)導(dǎo)致電路中的峰值電流非常高。為了降低這些電流,L1的電感需要相對(duì)較大。這是由于在導(dǎo)通時(shí)間內(nèi),一個(gè)大電壓差會(huì)施加于圖1 的L1兩端。
     
    在這個(gè)例子中,導(dǎo)通時(shí)間內(nèi)電感兩端的電壓約為44.7 V,開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)一側(cè)的電壓為48 V,輸出端電壓為3.3 V。電感電流通過(guò)以下公式計(jì)算:
     
    電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合分不清?看幾個(gè)示例就明白了
     
    如果電感兩端有高電壓,在電感不變的情況下,電感中的電流會(huì)在固定時(shí)間內(nèi)上升。為了減小電感峰值電流,需要選擇較高的電感值。然而,更高的電感值會(huì)增加功率損耗。
     
    目前,非常常見(jiàn)且更高效的提高轉(zhuǎn)換效率的電路解決方案是利用一個(gè)中間電壓。圖2顯示了一個(gè)使用兩個(gè)高效率降壓調(diào)節(jié)器的級(jí)聯(lián)設(shè)置。第一步是將48 V電壓轉(zhuǎn)換為12 V,然后在第二轉(zhuǎn)換步驟中將該電壓轉(zhuǎn)換為3.3 V。當(dāng)從48 V降至12 V時(shí),LTM8027μModule穩(wěn)壓器模塊的總轉(zhuǎn)換效率超過(guò)92%。第二轉(zhuǎn)換步驟利用 LTM4624將12 V降至3.3 V,轉(zhuǎn)換效率為90%。這種方案的總轉(zhuǎn)換效率為83%,比圖1中的直接轉(zhuǎn)換效率高出3%。
     
    電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合分不清?看幾個(gè)示例就明白了
    圖2. 電壓分兩步從48 V降至3.3 V,包括一個(gè)12 V中間電壓
     
    這可能相當(dāng)令人驚訝,因?yàn)?.3 V輸出上的所有功率都需要通過(guò)兩個(gè)獨(dú)立的開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器電路。圖1所示電路的效率較低,原因是占空比較短,導(dǎo)致電感峰值電流較高。
     
    比較單步降壓架構(gòu)與中間總線架構(gòu)時(shí),除轉(zhuǎn)換效率外,還有很多其他方面需要考慮。
     
     
    圖3顯示了LTC7821的電路設(shè)置。它是一款混合式同步降壓型控制器,其中結(jié)合了電荷泵(用以將輸入電壓減半)和采用降壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的同步降壓轉(zhuǎn)換器。利用它在500 kHz開(kāi)關(guān)頻率下將48 V轉(zhuǎn)換為12 V時(shí),轉(zhuǎn)換效率超過(guò)97%。其他架構(gòu)只有在低得多的開(kāi)關(guān)頻率時(shí)才能實(shí)現(xiàn)如此高效率,而且需要較大電感。
     
    電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合分不清?看幾個(gè)示例就明白了
    圖3. 混合式降壓轉(zhuǎn)換器的電路設(shè)計(jì)
     
    需要使用四個(gè)外部開(kāi)關(guān)晶體管。在工作期間,電容C1和C2執(zhí)行電荷泵功能。以這種方式產(chǎn)生的電壓通過(guò)同步降壓功能轉(zhuǎn)換為精確調(diào)節(jié)的輸出電壓。為了優(yōu)化EMC特性,電荷泵采用軟開(kāi)關(guān)操作。 
     
    電荷泵和降壓拓?fù)涞慕M合具有以下優(yōu)點(diǎn):
     
    由于電荷泵和同步開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的優(yōu)化組合,轉(zhuǎn)換效率非常高。外部MOSFET M2、M3 和M4只需承受低電壓。電路也很緊湊。相比單級(jí)轉(zhuǎn)換器方法, 電感更小且更便宜。對(duì)于該混合式控制器,開(kāi)關(guān)M1和M3的占空 比為D = 2×VOUT/VIN。對(duì)于M2和M4,占空比為D = (VIN – 2 × VOUT)/VIN。
     
    對(duì)于電荷泵,許多開(kāi)發(fā)人員假定功率輸出限制約為100 mW。采用 LTC7821 的混合式轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)設(shè)計(jì)的電路可以提供高達(dá)25 A的輸出電流。為了獲得更高的性能,多個(gè)LTC7821控制器可以連成并聯(lián)多相配置,并且頻率同步以分擔(dān)整體負(fù)載。
     
    電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合分不清?看幾個(gè)示例就明白了
    圖4. 在500 kHz開(kāi)關(guān)頻率下將48 V轉(zhuǎn)換為5 V的典型轉(zhuǎn)換效率
     
    圖4顯示了不同負(fù)載電流下48 V輸入電壓和5 V輸出電壓的典型轉(zhuǎn)換效率。在大約6A時(shí),轉(zhuǎn)換效率超過(guò)90%。在13 A和24 A之間, 效率甚至高于94%。
     
    混合式降壓控制器以緊湊的形式提供非常高的轉(zhuǎn)換效率。相對(duì)于采用中間總線電壓的分立式兩級(jí)開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器設(shè)計(jì),以及以非常低占空比工作的單級(jí)轉(zhuǎn)換器,它提供了另一種有趣的解決方案。有些設(shè)計(jì)人員更喜歡級(jí)聯(lián)架構(gòu),有些則喜歡混合架構(gòu)。運(yùn)用這兩種選擇,每個(gè)設(shè)計(jì)都應(yīng)當(dāng)能成功。
     
     
    推薦閱讀:
     
    從直流到寬帶,模擬信號(hào)鏈設(shè)計(jì)不可忽略的“共模”
    使用微型模塊SIP中的集成無(wú)源器件的重要性
    高精度、快速建立的大電流源
    應(yīng)用于EMC的磁元件-磁珠篇 (上)
    應(yīng)用于EMC的磁元件-磁珠篇 (下)
    要采購(gòu)開(kāi)關(guān)么,點(diǎn)這里了解一下價(jià)格!
    特別推薦
    技術(shù)文章更多>>
    技術(shù)白皮書(shū)下載更多>>
    熱門(mén)搜索
    ?

    關(guān)閉

    ?

    關(guān)閉

    少妇精品无码一区二区三区| 中文字幕亚洲一区二区va在线| 亚洲精品成人无码中文毛片不卡 | 中文字幕精品无码一区二区| √天堂中文官网在线| 无码一区二区三区免费| 最近2019中文免费字幕在线观看| 无码av人妻一区二区三区四区| 无码AV动漫精品一区二区免费| 炫硕日本一区二区三区综合区在线中文字幕 | 免费人妻无码不卡中文字幕系| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡| 亚洲中文字幕无码久久2017| 天天看高清无码一区二区三区| 无码人妻精品一区二区三区99性 | 国产乱码精品一区二区三区中文| 亚洲av无码乱码国产精品| 精品久久久久久中文字幕大豆网| 亚洲午夜无码久久久久| 乱人伦中文无码视频在线观看| 无码中文字幕日韩专区视频| 炫硕日本一区二区三区综合区在线中文字幕| 丰满少妇人妻无码| 亚洲中文字幕无码一久久区| 一区二区中文字幕| 亚洲成在人线在线播放无码| 少妇无码一区二区三区| 亚洲日韩在线中文字幕综合 | 亚洲综合日韩中文字幕v在线| av无码播放一级毛片免费野外| 久久精品无码一区二区WWW| 中文字幕亚洲综合小综合在线| 性无码一区二区三区在线观看| 中文字幕av高清有码| 日本久久久精品中文字幕| 无码国内精品久久人妻麻豆按摩 | 中文字幕乱码久久午夜| 精品无码国产自产拍在线观看| 久久人妻无码中文字幕| 最近中文字幕视频在线资源| 亚洲最大激情中文字幕|