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采用降壓/升壓開關(guān)穩(wěn)壓器解決電池容量問題

電子設(shè)計(jì) ? 來源:郭婷 ? 作者:電子設(shè)計(jì) ? 2019-03-27 09:08 ? 次閱讀

降壓(“降壓”)開關(guān)電壓轉(zhuǎn)換器(或穩(wěn)壓器)是電池供電產(chǎn)品的常用產(chǎn)品,因?yàn)樗鼈冊(cè)趯掚妷汉拓?fù)載范圍內(nèi)都很有效,并且相對(duì)簡單。但是,當(dāng)電池電壓低于所需輸出時(shí),調(diào)節(jié)器停止運(yùn)行。這在便攜式設(shè)計(jì)中可能是一個(gè)缺點(diǎn),因?yàn)樵?a target="_blank">電源“掉出”之后,電池中通常會(huì)留下一些未使用的容量,否則這些容量可能會(huì)用于延長運(yùn)行時(shí)間。

解決未使用電池容量的常用解決方案是降壓/升壓(“降壓/升壓”)開關(guān)穩(wěn)壓器或替代拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)。一旦電池輸出低于所需的電源輸出,這些類型的電源會(huì)自動(dòng)切換到升壓配置。但降壓/升壓器件相對(duì)昂貴,電路更復(fù)雜,電源占用更大的電路板空間。

然而,開關(guān)電源的選擇較少,可以最大化電池容量在便攜式產(chǎn)品中,簡單且便宜:開關(guān)逆變調(diào)節(jié)器。這些通常用于將正輸入電壓轉(zhuǎn)換為(較低)負(fù)輸出,但也可用于將變化的正輸入轉(zhuǎn)換為較低或較高的負(fù)輸出。

本文介紹了開關(guān)反相穩(wěn)壓器及其應(yīng)用,然后引導(dǎo)描述使用該器件調(diào)節(jié)變化的輸入電壓的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),作為傳統(tǒng)降壓/升壓穩(wěn)壓器的替代方案。

反相調(diào)節(jié)器的剖析

圖1顯示了開關(guān)反相調(diào)節(jié)器的簡化原理圖。調(diào)節(jié)器包括脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制器,其驅(qū)動(dòng)連接到電感器的金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管MOSFET)。當(dāng)存儲(chǔ)MOSFET關(guān)閉時(shí),電感充當(dāng)儲(chǔ)能器。

采用降壓/升壓開關(guān)穩(wěn)壓器解決電池容量問題

圖1:開關(guān)反相電壓調(diào)節(jié)器的簡化原理圖。 (由Linear Technology提供)

圖2(a)和2(b)顯示了等效電路,說明了圖1所示電路工作期間發(fā)生的情況。當(dāng)晶體管(Q)導(dǎo)通時(shí)(圖如圖2(a)所示,二極管(D)反向偏置,電感器(L)中的電流增加。當(dāng)Q關(guān)閉時(shí)(圖2(b)),L改變極性,D變?yōu)檎蚱茫娏鲝腖流向負(fù)載和電容器(C)。相對(duì)于系統(tǒng)地,C和負(fù)載兩端的電壓為負(fù)。圖3顯示了電路的時(shí)序圖。

采用降壓/升壓開關(guān)穩(wěn)壓器解決電池容量問題

圖2(a)左側(cè)和2(b):說明a的操作的等效電路開關(guān)反相調(diào)節(jié)器。 (由Linear Technology提供)

采用降壓/升壓開關(guān)穩(wěn)壓器解決電池容量問題

圖3:開關(guān)反相穩(wěn)壓器的時(shí)序圖。 (由Linear Technology提供)

采用降壓/升壓開關(guān)穩(wěn)壓器解決電池容量問題

降壓/升壓應(yīng)用中的逆變器

開關(guān)逆變穩(wěn)壓器受工程師歡迎,包括雙倍應(yīng)用其中包括傳感器音頻放大器。然而,今天的高壓同步反相穩(wěn)壓器正在尋找第二種應(yīng)用,作為降壓/升壓操作的傳統(tǒng)降壓/升壓,SEPIC和反激拓?fù)涞奶娲桨浮?/p>

可以使用反相穩(wěn)壓器將(有時(shí)是廣泛的)變化的正輸入轉(zhuǎn)換為更低或更高的負(fù)輸出 - 提供更簡單(通常僅使用單個(gè)電感器)和更成熟的降壓/升壓電源設(shè)計(jì)的替代品。

有多種DC-DC開關(guān)控制器可供選擇,在這些控制器上可以使用反相電壓調(diào)節(jié)器電路。例如,圖4顯示了凌力爾特公司LTC3863在典型降壓/升壓應(yīng)用中反相DC-DC控制器。 LTC3863針對(duì)汽車和工業(yè)應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。該芯片驅(qū)動(dòng)P溝道功率MOSFET產(chǎn)生負(fù)輸出,只需一個(gè)電感即可完成電路。輸出電壓范圍為-0.4至-150 V,較高的電壓僅受外部元件額定值的限制。 LTC3863具有出色的輕載效率,僅消耗70μA的靜態(tài)電流。開關(guān)頻率可設(shè)置為50至850 kHz。

當(dāng)用作P溝道MOSFET加電感器和二極管(以及支持無源器件)的控制器時(shí),LTC3863支持反相穩(wěn)壓器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),具有傳統(tǒng)降壓/升壓拓?fù)湔{(diào)節(jié)范圍的降壓轉(zhuǎn)換器的簡單性。在這種配置中,電路從4.5到55V的輸入電壓(開關(guān)頻率為320kHz)提供最大電流為1.8A的-5V輸出電壓。

采用降壓/升壓開關(guān)穩(wěn)壓器解決電池容量問題

圖4:LTC3863基于DC-DC開關(guān)控制器的反相電源示例設(shè)計(jì)。 (由Linear Technology提供)

整個(gè)轉(zhuǎn)換器電源路徑包含LTC3863,MOSFET Q1,電感L1,二極管D1和輸出濾波電容COUT1和COUT3。

德州儀器TI)的TPS5430作為傳統(tǒng)電源拓?fù)涞慕祲嚎刂破鞫茝V,也可以配置為反相降壓/升壓設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。該芯片集成了MOSFET開關(guān)元件。工作頻率為500 kHz,器件可接受-0.3至40 V的寬輸入電壓范圍,在高達(dá)3 A(連續(xù))或4 A(峰值)電流時(shí)提供1.2至31 V輸出,效率高達(dá)95%。

就其本身而言,Maxim提供MAX765開關(guān)反相穩(wěn)壓器,可用于降壓/升壓拓?fù)?。器件的輸入電壓范圍?至16 V,輸出電壓預(yù)設(shè)為-12 V(但也可使用兩個(gè)外部電阻在-1 V至-16 V范圍內(nèi)調(diào)節(jié))。最大工作電壓(VIN - VOUT)差分為20 V.

總之,開關(guān)反相穩(wěn)壓器可以比傳統(tǒng)的降壓/升壓器件更簡單,更便宜的降壓/升壓操作選項(xiàng)。在這種類型的應(yīng)用中使用開關(guān)反相穩(wěn)壓器的缺點(diǎn)是輸出電壓為負(fù)。但是,反轉(zhuǎn)電路的極性很簡單;該電路可以設(shè)計(jì)成使負(fù)輸出設(shè)置為系統(tǒng)接地,負(fù)電池端子然后成為“正”電壓源。器件輸入端的有效電壓為VIN - VOUT 2 。

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    。基本拓?fù)渲皇褂脙蓚€(gè)開關(guān)、一個(gè)電感和兩個(gè)電容。它們都屬于非隔離式開關(guān)穩(wěn)壓器;即,未進(jìn)行電氣隔離的開關(guān)穩(wěn)壓器。此類拓?fù)浒?/div>
    發(fā)表于 08-13 08:53

    不同開關(guān)穩(wěn)壓器拓?fù)涞脑肼曁匦?/a>

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