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使用三種方法詳細說(shuō)明降壓和升壓及降壓升壓拓撲結構

Wildesbeast ? 來(lái)源:電源研發(fā)精英圈 ? 作者:電源研發(fā)精英圈 ? 2021-02-15 11:59 ? 次閱讀

在本篇文章中,我將從不同方面深入介紹降壓、升壓和降壓-升壓拓撲結構。

0 1

降壓轉換器

圖1是非同步降壓轉換器的原理圖。降壓轉換器將其輸入電壓降低為較低的輸出電壓。當開(kāi)關(guān)Q1導通時(shí),能量轉移到輸出端。

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圖1:非同步降壓轉換器原理圖

公式1計算占空比:

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公式2計算最大金屬氧化物半導體場(chǎng)效應晶體管MOSFET)應力:

0754134a08b840be887ac8b9c487073f.png

公式3給出了最大二極管應力:

其中Vin是輸入電壓,Vout是輸出電壓,Vf是二極管正向電壓。

線(xiàn)性穩壓器或低壓差穩壓器(LDO)相比,輸入電壓和輸出電壓之間的差異越大,降壓轉換器的效率就越高。

盡管降壓轉換器在輸入端具有脈沖電流,但由于的電感 - 電容(LC)濾波器位于轉換器的輸出端,輸出電流是連續的。結果,與輸出端的紋波相比,反射到輸入端的電壓紋波將會(huì )更大。

對于占空比小且輸出電流大于3A的降壓轉換器,建議使用同步整流器。如果您的電源需要大于30A的輸出電流,建議使用多相或交錯功率級,因為這樣可以最大限度地減少組件的應力,在多個(gè)功率級之間分散產(chǎn)生的熱量,并減少轉換器輸入端的反射紋波。

使用N-FET時(shí)會(huì )造成占空比受限,因為自舉電容需要在每個(gè)開(kāi)關(guān)循環(huán)進(jìn)行再充電。在這種情況下,最大占空比在95-99%的范圍內。

降壓轉換器通常具有良好的動(dòng)態(tài)特性,因為它們?yōu)檎蛲負浣Y構??蓪?shí)現的帶寬取決于誤差放大器的質(zhì)量和所選擇的開(kāi)關(guān)頻率。

圖2至圖7顯示了非同步降壓轉換器中FET、二極管和電感器在連續導通模式(CCM)下的電壓和電流波形。

e35075834dd44170ac0729f67d0484c6.jpeg

0 2

升壓轉換器

升壓轉換器將其輸入電壓升高為更大的輸出電壓。當開(kāi)關(guān)Q1不導通時(shí),能量轉移到輸出端。圖8是非同步升壓轉換器的原理圖。

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圖8:非同步升壓轉換器原理圖

公式4計算占空比:

c8485cf0524e4f0baa199ca4d2733ca2.png

公式5計算最大MOSFET應力:

公式6給出了最大二極管應力:

其中Vin是輸入電壓,Vout是輸出電壓,Vf是二極管正向電壓。

使用升壓轉換器,可以看到脈沖輸出電流,因為L(cháng)C濾波器位于輸入端。因此,輸入電流是連續的,輸出電壓紋波大于輸入電壓紋波。

在設計升壓轉換器時(shí),重要的是要知道,即使轉換器不在進(jìn)行切換,也會(huì )有從輸入到輸出的永久連接。必須采取預防措施,以防輸出端可能發(fā)生的短路事件。

對于大于4A的輸出電流,應使用同步整流器替換二極管。如果電源需要提供大于10A的輸出電流,強烈建議采用多相或交錯功率級方式。

當在CCM模式下工作時(shí),升壓轉換器的動(dòng)態(tài)特性由于其傳遞函數的右半平面零點(diǎn)(RHPZ)而受到限制。由于RHPZ無(wú)法補償,所以可實(shí)現的帶寬通常將小于RHPZ頻率的五分之一到十分之一。請參見(jiàn)公式7:

528d7320ce024bd5891a197f08502f57.png

其中Vout是輸出電壓,D是占空比,Iout是輸出電流,L1是升壓轉換器的電感。

圖9至圖14顯示了非同步升壓轉換器中FET、二極管和電感器在CCM模式下的電壓和電流波形。

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0 3

降壓-升壓轉換器

降壓-升壓轉換器是降壓和升壓功率級的組合,共享相同的電感器。參見(jiàn)圖15。

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圖15:雙開(kāi)關(guān)降壓-升壓轉換器原理圖

降壓-升壓拓撲結構很實(shí)用,因為輸入電壓可以比輸出電壓更小、更大或相同,而需要輸出功率大于50W。

對于小于50W的輸出功率,單端初級電感轉換器(SEPIC)是一種更具成本效益的選擇,因為它使用較少的組件。

當輸入電壓大于輸出電壓時(shí),降壓-升壓轉換器以降壓模式工作;輸入電壓小于輸出電壓時(shí),在升壓模式下工作。當轉換器在輸入電壓處于輸出電壓范圍內的傳輸區域中工作時(shí),處理這些情況有兩個(gè)概念:或是降壓和升壓級同時(shí)有效,或是開(kāi)關(guān)循環(huán)在降壓和升壓級之間交替,每個(gè)通常以正常開(kāi)關(guān)頻率的一半運行。第二個(gè)概念可以在輸出端引起次諧波噪聲,而與常規降壓或升壓工作相比,輸出電壓精度可能不那么精確,但與第一個(gè)概念相比,轉換器將更加有效。

降壓-升壓拓撲結構在輸入和輸出端都有脈沖電流,因為任一方向都沒(méi)有LC濾波器。

對于降壓-升壓轉換器,可以分別使用降壓和升壓功率級計算。

具有兩個(gè)開(kāi)關(guān)的降壓-升壓轉換器適用于50W至100W之間的功率范圍(如LM5118),同步整流功率可達400W(與LM5175相同)。建議使用與未組合降壓和升壓功率級相同的電流限制的同步整流器。

您需要為升壓級設計降壓-升壓轉換器的補償網(wǎng)絡(luò ),因為RHPZ會(huì )限制穩壓器帶寬。

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