一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

一文看懂電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合概念

analog_devices ? 來(lái)源:未知 ? 2022-11-18 19:40 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群


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。


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:


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:



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。在這樣的電壓轉(zhuǎn)換條件下,ADI高效率 LTM8027 μModule穩(wěn)壓器模塊在4 A輸出電流時(shí)僅實(shí)現(xiàn)80%的轉(zhuǎn)換效率。


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%。


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。


這個(gè)基本問(wèn)題的另一種解決方案是采用ADI新型混合降壓控制器 LTC7821,它將電荷泵與降壓調(diào)節(jié)結(jié)合在一起。這使得占空比達(dá)到2倍的 VIN/VOUT,因此可以在非常高的轉(zhuǎn)換效率下實(shí)現(xiàn)非常高的降壓比。


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48V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。


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):

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。


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。

查看往期內(nèi)容↓↓↓


原文標(biāo)題:一文看懂電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合概念

文章出處:【微信公眾號(hào):亞德諾半導(dǎo)體】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 亞德諾
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    4680

    瀏覽量

    16313

原文標(biāo)題:一文看懂電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合概念

文章出處:【微信號(hào):analog_devices,微信公眾號(hào):analog_devices】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    看懂芯片的設(shè)計(jì)流程

    引言:前段時(shí)間給大家做了芯片設(shè)計(jì)的知識(shí)鋪墊(關(guān)于芯片設(shè)計(jì)的些基本知識(shí)),今天這篇,我們正式介紹芯片設(shè)計(jì)的具體流程。芯片分為數(shù)字芯片、模擬芯片、數(shù)模混合芯片等多種類(lèi)別。不同類(lèi)別的設(shè)計(jì)流程也存在
    的頭像 發(fā)表于 07-03 11:37 ?142次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>看懂</b>芯片的設(shè)計(jì)流程

    混合信號(hào)設(shè)計(jì)的概念、挑戰(zhàn)與發(fā)展趨勢(shì)

    本文介紹了集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域中混合信號(hào)設(shè)計(jì)的概念、挑戰(zhàn)與發(fā)展趨勢(shì)。
    的頭像 發(fā)表于 04-01 10:30 ?582次閱讀

    混合電壓系統(tǒng)有哪些,混合電壓系統(tǒng)的作用特點(diǎn)

    在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,混合電壓系統(tǒng)已成為不可或缺的部分。這類(lèi)系統(tǒng)通過(guò)整合不同電壓級(jí)別的電路,實(shí)現(xiàn)了高效的能源管理和靈活的信號(hào)處理。本文旨在深入探討混合
    的頭像 發(fā)表于 01-29 15:10 ?503次閱讀

    看懂ADC轉(zhuǎn)換過(guò)程

    1、A /D轉(zhuǎn)換般步驟和取樣定理模擬量到數(shù)字量的轉(zhuǎn)換過(guò)程: 取樣:把時(shí)間連續(xù)變化的信號(hào)變換為時(shí)間離散的信號(hào)。 保持:保持取樣信號(hào),使有充分時(shí)間將其變?yōu)閿?shù)字信號(hào)。 取樣定理: 量化和編碼:? 量化
    的頭像 發(fā)表于 01-23 17:43 ?1876次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>看懂</b>ADC<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換</b>過(guò)程

    看懂激光的性質(zhì)

    激光具有多種特性,使其在許多實(shí)際應(yīng)用中都很有用。激光是單色的、定向的、相干的。相比之下,普通白光是許多波長(zhǎng)的光的組合,各向同性地(向各個(gè)方向)發(fā)射,是許多非均勻光的混合物相位波長(zhǎng)。 ? 單色性 因?yàn)?/div>
    的頭像 發(fā)表于 01-23 10:10 ?824次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>看懂</b>激光的性質(zhì)

    氣密性檢測(cè)干貨!150個(gè)核心關(guān)鍵詞,看懂

    ,JCGK精誠(chéng)工科結(jié)合十余年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),整理了150個(gè)核心關(guān)鍵詞,并撰寫(xiě)本文,力求用通俗易懂的語(yǔ)言,帶您看懂氣密性檢測(cè),建議收藏備查。(左右滑動(dòng)查看完整表格)序號(hào)關(guān)
    的頭像 發(fā)表于 01-15 14:13 ?1062次閱讀
    氣密性檢測(cè)干貨!150個(gè)核心關(guān)鍵詞,<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>看懂</b>

    看懂電感、磁珠和零歐電阻的區(qū)別

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《看懂電感、磁珠和零歐電阻的區(qū)別.docx》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 01-02 14:48 ?3次下載

    看懂為什么貼片共模電感的感量在電路中會(huì)不穩(wěn)定

    看懂為什么貼片共模電感的感量在電路中會(huì)不穩(wěn)定 編輯:谷景電子 電感量是貼片共模電感的重要性能參數(shù)之,也被稱作自感系數(shù),通常用字母“H”來(lái)表示。我們?cè)谶x擇貼片共模電感的時(shí)候,電感量
    的頭像 發(fā)表于 11-03 16:39 ?759次閱讀

    看懂相同型號(hào)貼片電感封裝尺寸變化對(duì)使用有沒(méi)有影響

    看懂相同型號(hào)貼片電感封裝尺寸變化對(duì)使用有沒(méi)有影響 編輯:谷景電子 貼片電感作為種特別重要的電感元件,它對(duì)于電路的穩(wěn)定性是特別重要的。我們可以看到它在多種電子設(shè)備中扮演著非常重要的
    的頭像 發(fā)表于 11-03 16:10 ?789次閱讀

    看懂光刻膠的堅(jiān)膜工藝及物理特性和常見(jiàn)光刻膠

    原文標(biāo)題:看懂光刻膠的堅(jiān)膜工藝及物理特性和常見(jiàn)
    的頭像 發(fā)表于 11-01 11:08 ?2416次閱讀

    看懂貼片電感外殼壞了會(huì)有影響嗎

    看懂貼片電感外殼壞了會(huì)有影響嗎 gujing 編輯:谷景電子 貼片電感是最近比較火的種電感元件,特別是在些精密度要求很高的電子產(chǎn)品中
    的頭像 發(fā)表于 10-28 17:24 ?699次閱讀

    看懂如何快速判斷電感的好壞

    看懂如何快速判斷電感的好壞 編輯:谷景電子 電感是電子電路中的特別重要的種電感元件,它在電路運(yùn)行中的穩(wěn)定性是特別重要的。使電感在電路中發(fā)揮著重要的作用,也就是說(shuō)電感
    的頭像 發(fā)表于 10-27 17:41 ?1190次閱讀

    看懂大功率電感感值相同封裝規(guī)格就相同嗎

    看懂大功率電感感值相同封裝規(guī)格就相同嗎 編輯:谷景電子 在大部分電感器件中,大功率電感占據(jù)了個(gè)比較高的地位。它們不僅應(yīng)用廣泛,而且在很多電子產(chǎn)品的電路中扮演著重要的角色。圍繞大功
    的頭像 發(fā)表于 10-23 17:44 ?572次閱讀

    看懂感值相同封裝不同的電感能不能替換使用

    看懂感值相同封裝不同的電感能不能替換使用 gujing 編輯:谷景電子 電感作為電子電路中常用的種被動(dòng)電子元器件,它的主要作用就是儲(chǔ)存能量于磁場(chǎng)中,并且對(duì)交流電信號(hào)產(chǎn)生阻礙作用。
    的頭像 發(fā)表于 10-17 20:59 ?1048次閱讀

    用opa129作電荷放大器時(shí)將電荷信號(hào)轉(zhuǎn)換電壓信號(hào),級(jí)聯(lián)起來(lái)就出錯(cuò)怎么解決?

    用opa129作電荷放大器時(shí)將電荷信號(hào)轉(zhuǎn)換電壓信號(hào),然后再對(duì)電壓信號(hào)進(jìn)行放大,但是總是級(jí)聯(lián)起來(lái)就出錯(cuò),不知級(jí)聯(lián)的時(shí)候有什么要注意的事項(xiàng)沒(méi)
    發(fā)表于 08-30 06:53