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
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電池供電系統(tǒng)的穩(wěn)壓器拓撲

星星科技指導員 ? 來源:ADI ? 作者:ADI ? 2023-03-09 13:51 ? 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

教程概述了電池供電設備的穩(wěn)壓器拓撲。討論內(nèi)容涵蓋線性穩(wěn)壓器、電荷泵、降壓和升壓穩(wěn)壓器、逆變器和反激式設計。解釋了峰值電流的重要性,并顯示了每種拓撲的原理圖。

介紹

電源可能是電池供電系統(tǒng)中最關鍵的元件。了解一些基本的穩(wěn)壓器拓撲將有助于您選擇和設計適合您需求的電源配置。本教程概述了電池供電設備的穩(wěn)壓器拓撲。討論內(nèi)容涵蓋線性穩(wěn)壓器、電荷泵、降壓和升壓穩(wěn)壓器、逆變器和反激式設計。解釋了峰值電流的重要性,并顯示了每種拓撲的原理圖。

穩(wěn)壓器拓撲概述

臺式計算機、筆記本電腦、上網(wǎng)本、智能手機、PDA 和許多其他消費電子設備通常需要多個電源。這些設備可能需要一個 AC/DC 適配器、一個電池充電器、一個用于背光的高壓 DC/AC 轉(zhuǎn)換器,以及用于激光器、蜂窩無線電發(fā)射器和輔助設備的其他電源。表1顯示了七種最常見的穩(wěn)壓器拓撲,從最簡單的(線性穩(wěn)壓器)開始,逐步發(fā)展到更專業(yè)的類型(如反激式穩(wěn)壓器)。該表還列出了每種拓撲的優(yōu)缺點。

在基本開關穩(wěn)壓器布局中交換元件會改變電路拓撲,以創(chuàng)建升壓(升壓)、降壓(降壓)或反相輸入電壓的穩(wěn)壓器。用變壓器代替電感器會產(chǎn)生至少兩個穩(wěn)壓器電路或輔助輸出電壓。

優(yōu)點 缺點
線性穩(wěn)壓器

poYBAGQJc8yAH3sXAAADTyEdGiM454.gif
? 價格
低廉 ? 非常小
? 靜態(tài)電流低(IQ)
? 低噪聲/電磁干擾
? V外必須小于 V在
? 在高輸入電壓和/或大負載下效率低下
電荷泵

pYYBAGQJc8yAD7fRAAAD3X-vBaY336.gif
? 價格
便宜 ? 非常小
? 可以升壓或反轉(zhuǎn)
? 輸出功率
有限 ? 輸入/輸出電壓比范圍有限
降壓(降壓)

poYBAGQJc82AJEguAAADFycUhwg546.gif
? 所有開關穩(wěn)壓器配置
中峰值電流最低 ? 只有一個開關壓降
? 輸出濾波電容器中的低紋波電流 ? 簡單的電感器

? 低開關應力電壓
? V外必須小于 V在
? 高邊開關
升壓(升壓)

pYYBAGQJc82ALRfFAAADGkb5xgY112.gif
? 低峰值電流
? 低邊開關 ? 簡單電感器
? 低開關
應力電壓
? V外必須大于 V在
? 輸出不能完全關閉
? 無短路保護
逆變器

poYBAGQJc82AGkDJAAADGVOwq0A734.gif
? 簡單電感器 ? 僅
負輸出 ? 高邊開關
? 高峰值電流
反 激 式

pYYBAGQJc86AWVebAAADw0-XirE007.gif
? 隔離輸出 ? 多路輸出

? 升壓/降壓、反相
? 低邊開關
? 變壓器代替電感器
? 高峰值電流
? 高開關應力電壓

表1省略了諧振模式穩(wěn)壓器等復雜拓撲,因為它們的控制電路對于小型電池供電系統(tǒng)消耗過多的功率。這些系統(tǒng)的規(guī)則很簡單:電路越簡單越好。簡單的電路沒有磁性元件、簡單的電感器或 1:1 變壓器?,F(xiàn)成的磁性元件簡化了組裝并最大限度地降低了成本。其他拓撲可以從表 1 中的基本拓撲派生出來。這包括結合了降壓和升壓拓撲的Cuk轉(zhuǎn)換器,以及將降壓轉(zhuǎn)換器與半個推挽式轉(zhuǎn)換器相結合的正激式轉(zhuǎn)換器。但是,本教程不會詳細討論這些拓撲。

線性穩(wěn)壓器

線性穩(wěn)壓器是最簡單、最便宜的電源電路,但這種易用性通常是有代價的。如表1所示,線性穩(wěn)壓器包括一個反饋網(wǎng)絡,用于監(jiān)控輸出電壓并通過控制內(nèi)部調(diào)整晶體管(BJT或FET)來調(diào)節(jié)輸出電壓。當輸入電壓大大超過輸出電壓時,該調(diào)整管在高負載下耗散大量能量(以熱量形式)。這導致效率低于同類開關穩(wěn)壓器。

當與開關穩(wěn)壓器結合使用時,線性穩(wěn)壓器在產(chǎn)生多個電壓時特別有用。開關穩(wěn)壓器可以提升低電池電壓。但是,設計人員可以使用線性穩(wěn)壓器,而不是在小電路板上集成多個開關穩(wěn)壓器,以實現(xiàn)其低壓差,從而為下游電路產(chǎn)生電壓。

在電池供電系統(tǒng)中使用線性穩(wěn)壓器時,必須考慮靜態(tài)電流(典型值和滿負載時)、壓差、熱特性和關斷能力。表2簡要比較了部分可用的Maxim穩(wěn)壓器。

表 2.線性穩(wěn)壓器比較

部分 輸入電壓范圍 (V) 靜態(tài)電流 壓差電壓 (500mA 負載時) (mV) 關斷電流 (μA)
空載 我負荷= 500毫安 (微安)
MAX15029 1.425 到 3.6 275μA 315 40 5.5 東風網(wǎng)
MAX1806 2.25 到 5.5 210μA 575 201 0.02 微最大?
MAX1589 1.62 到 3.6 70μA 90 175 0.01 TSOT, TDFN
MAX1935 2.25 到 5.5 210μA 575 201 0.02 TQFN

參見Maxim的應用筆記751:“便攜式應用中的線性穩(wěn)壓器”,詳細討論在電池供電電路中使用線性穩(wěn)壓器。

電荷泵

電荷泵使用電容器而不是電感開關電路來產(chǎn)生高于或低于輸入電壓的輸出電壓。穩(wěn)壓電荷泵還可以反相輸入電壓。

通常,可以從電荷泵汲取的負載電流限制在幾十毫安。非穩(wěn)壓電荷泵的輸出電壓取決于輸入電壓,并隨著輸出負載的增加而成比例下降。穩(wěn)壓電荷泵不依賴于輸入電壓來設置輸出電壓,并且由于它們是穩(wěn)壓的,輸出電壓在整個負載范圍內(nèi)保持恒定。一些電荷泵能夠處理高達125mA的電流(如MAX1595),少數(shù)電荷泵能夠驅(qū)動高達250mA的負載(MAX682)。

電荷泵在對連接到器件的電容器進行充電和放電時會產(chǎn)生噪聲。由于輕負載限制和缺少電感,這種噪聲的幅度通常小于同類開關穩(wěn)壓器。

開關穩(wěn)壓器

開關模式穩(wěn)壓器比線性穩(wěn)壓器更高效、更通用;但是,它們也明顯更復雜。影響開關穩(wěn)壓器拓撲選擇的參數(shù)包括負載和電感的峰值電流、功率晶體管上的電壓電平以及磁性和電容式儲能的必要性。

開關模式穩(wěn)壓器有兩種基本工作模式:不連續(xù)導通和連續(xù)導通。不連續(xù)導通允許電感電流在每個關斷期間衰減至零,這導致存儲的能量在每個開關周期內(nèi)傳輸?shù)捷敵?a href="http://www.www27dydycom.cn/tags/濾波器/" target="_blank">濾波器。在連續(xù)導通模式下,電感電流包括與負載成比例的直流分量。在連續(xù)導通模式下工作可降低峰值電感電流與直流負載電流的比值。這反過來又降低了峰峰值紋波電流并降低了磁芯損耗。

峰值電流至關重要

在電池供電的轉(zhuǎn)換器中,峰值電感電流很重要,因為它直接影響電池壽命和寄生損耗。它部分取決于平均負載電流,該電流隨穩(wěn)壓器拓撲、控制電路以及電感電流是否連續(xù)而變化。升壓、降壓和逆變穩(wěn)壓器的峰值電感電流示例公式如表3所示。

表 3.峰值電感電流方程示例

配置 裝置 峰值電感電流 (A)
降壓/降壓 MAX8566 poYBAGQJc86ANC9mAAADueNC-wg757.gif
升壓/升壓 MAX15059 pYYBAGQJc8-AHQtPAAAFFuvqnuY089.gif
逆變器 MAX1846 poYBAGQJc8-APeWdAAAES_rUFe4522.gif

*LIR是最小占空比下電感紋波電流與平均連續(xù)電流的比值。周期。建議在 20% 到 40% 范圍內(nèi)選擇 LIR 以實現(xiàn)最高的性能和穩(wěn)定性。
**TS是器件的切換周期,η是效率。
***D.MAX是最大占空比。

開關晶體管上的電壓應力在電池供電的轉(zhuǎn)換器中通常不是問題。標準邏輯電平 MOSFET 的 20V 和 50V 擊穿電壓額定值足以滿足電池供電系統(tǒng)中的低輸入和輸出電壓。

耗散損耗發(fā)生在穩(wěn)壓電路的寄生電阻元件中。這些損耗包括電池的串聯(lián)電阻;濾波電容器的等效串聯(lián)電阻 (ESR);開關元件的導通電阻;以及導體、連接器和接線中的電阻。耗散損耗與峰值電流的平方成正比,因此降低峰值電流可以極大地降低這些損耗。此外,內(nèi)部加熱會降低電池的化學成分;因此,過大的峰值電流會縮短電池壽命。

其他拓撲

降壓穩(wěn)壓器是大多數(shù)電池供電應用的最佳選擇,前提是您能夠承受產(chǎn)生高于輸出電壓的電池電壓所需的幾節(jié)電池。電感電流在開關周期的兩個階段流向負載,因此平均輸出電流等于平均電感電流。理論上,當輸入電壓較低時,效率最高,這意味著串聯(lián)的電池更少。假設開關的導通狀態(tài)壓降遠小于輸入電壓,則低輸入電壓可降低交流開關損耗和RMS輸入電流。

升壓或升壓拓撲產(chǎn)生的輸出電壓大于輸入電壓。這些拓撲適合電池數(shù)量有限的系統(tǒng)。由于源電壓和電感串聯(lián),因此平均電感電流等于直流輸入電流,下式給出:

I = P在/V在.

有時稱為降壓-升壓電路,逆變器拓撲產(chǎn)生的輸出電壓與輸入電壓的極性相反。在考慮峰值電流和電壓應力時,反相和反激式穩(wěn)壓器在電上是等效的。這些拓撲最適合需要負極或鍍鋅隔離輸出的應用。然而,一般而言,高峰值電流使得反相和反激式拓撲成為簡單穩(wěn)壓器中最不吸引人的。

反相和升壓拓撲的工作原理類似,但逆變器的整流電感電流會產(chǎn)生負輸出電壓,而源電壓則無法輔助該電壓。反相穩(wěn)壓器的開關元件會經(jīng)歷較大的電壓擺幅,從而對晶體管施加高開關損耗和應力。此外,反相和反激式穩(wěn)壓器具有輸入和輸出濾波電容,必須吸收具有大而尖銳轉(zhuǎn)換的電流波形。升壓穩(wěn)壓器的輸入電容或降壓穩(wěn)壓器的輸出電容上沒有快速移動的波形邊沿。

倒置拓撲具有低邊開關

您可以通過將經(jīng)典降壓、升壓和反相拓撲倒置連接來實現(xiàn)三種負拓撲。由于輸入源是反相的,因此開關和整流器的極性必須反轉(zhuǎn)(圖1)。雖然目前沒有可用于負拓撲的IC,但您可以使用正輸出IC。負降壓穩(wěn)壓器具有正降壓穩(wěn)壓器的所有優(yōu)點,以及低側開關的額外優(yōu)勢。低邊開關布置使用低R。上n溝道MOSFET,具有簡單的驅(qū)動要求。負降壓穩(wěn)壓器作為主正穩(wěn)壓器的替代品具有一定的吸引力,只要電池可以相對于系統(tǒng)接地浮動即可。如果電池可以浮動,則可以將接地參考負輸出,將電池的正極端子參考為 V外.

pYYBAGQJc8-ANNvwAAAMxaqA2lQ201.gif

圖1.可以反轉(zhuǎn)輸入源以創(chuàng)建三個拓撲。負降壓穩(wěn)壓器 (a) 的輸出電壓小于輸入。負升壓穩(wěn)壓器 (b) 的負輸出大于輸入。負反相穩(wěn)壓器(c)將負電壓轉(zhuǎn)換為正電壓。

通常,構建多個獨立電源是在電池供電系統(tǒng)中設計多個輸出的最佳方式。使用簡單的拓撲結構,您可以使用現(xiàn)成的變壓器或電荷泵抽頭產(chǎn)生剩余的輸出。

耦合電感電路(圖 2)為基本的降壓、升壓和反相拓撲增加了一個額外的反激繞組。這些混合電路非常重要,因為它們結合了反激式電路的優(yōu)點(隔離和廉價的多路輸出)與降壓和升壓電路的優(yōu)點(開關上的低峰值電流和低壓應力)。耦合電感電路將反激式電路所需的繞組數(shù)量減少了一個。這種減少允許使用廉價的1:1變壓器來產(chǎn)生雙輸出電壓。

poYBAGQJc9CAPDnzAAARPNszVYA842.gif

圖2.在基本 (a) 降壓、(b) 升壓和 (c) 逆變器配置中,您可以使用反激式變壓器而不是電感器來創(chuàng)建輔助輸出。

帶反激式繞組的降壓穩(wěn)壓器是許多電池供電應用的高性能拓撲。該配置具有出色的穩(wěn)定性、低峰值電流和低輸出紋波。次級繞組的輸出功率取決于主輸出的負載電流和初級繞組的差分電壓。這兩個參數(shù)決定了觸發(fā)反激機制的磁芯磁通量的變化。

通常,可用的總次級功率等于或小于主輸出功率的一半。本指南僅適用于高輸入電壓。對于低于輸出電壓一倍半的輸入電壓,應降低次級功率的估計值。該規(guī)則也不適用于包含同步整流器而不是簡單二極管的電路。同步整流器在初級電流反轉(zhuǎn)時有很短的時間,這會導致電路表現(xiàn)為正激式轉(zhuǎn)換器而不是反激式轉(zhuǎn)換器。為了在這種正向?qū)J较掠行У貍鬏敼β?,必須將漏感降至最低,降低繞組和整流器阻抗,并使次級輸出的濾波電容盡可能小于紋波電壓允許的范圍。

二極管電容電荷泵提供了另一種產(chǎn)生多個輸出電壓的廉價方法。任何具有重復脈沖的節(jié)點都可以驅(qū)動二極管電容網(wǎng)絡。柵極驅(qū)動器輸出或開關穩(wěn)壓器的主開關節(jié)點是一個不錯的選擇。例如,當開關節(jié)點為高電平時,升壓穩(wěn)壓器可以通過接地二極管為跨接電容充電(圖 3a)。打開升壓晶體管會迫使開關節(jié)點和跨接電容的正電壓端為0V。當升壓晶體管導通時,跨接電容通過放電到輔助輸出電容中產(chǎn)生負電壓。

pYYBAGQJc9CAQ0QuAAAQm3zBqYw556.gif

圖3.電荷泵抽頭提供了一種實現(xiàn)輔助輸出電壓的廉價方法。使用跨接電容(a)分接升壓電路會產(chǎn)生負電荷泵。在升壓電路(b)的輸出端放置倍壓器可產(chǎn)生高壓輔助輸出。

二極管電容電荷泵與升壓開關穩(wěn)壓器配合使用效果最佳,因為開關節(jié)點在明確定義的電壓V之間擺動外,和地面。因此,線路調(diào)節(jié)良好。但是,當您分接降壓或反相穩(wěn)壓器的開關節(jié)點時,調(diào)節(jié)效果不佳,因為高壓V。在,隨電池電壓而變化。負載調(diào)整率主要取決于二極管的正向壓降。在輸出為運算放大器或FET柵極驅(qū)動器供電的超低功耗應用(20mA或更低)中,可以使用廉價的1N4148二極管和1mF電容構建電荷泵。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 穩(wěn)壓器
    +關注

    關注

    24

    文章

    4668

    瀏覽量

    96102
  • 逆變器
    +關注

    關注

    293

    文章

    4893

    瀏覽量

    210840
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    11071

    瀏覽量

    134922
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

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    線性穩(wěn)壓器與開關穩(wěn)壓器的比較

    穩(wěn)壓器的優(yōu)點:能夠處理較高的電源密度 ;效率高(降低了冷卻所需的源電源需求);拓撲學結果可用于傳遞單個或多個輸出電壓,大于或小于生成的輸出電壓?! ∪秉c:瞬時恢復時間較慢 ;輸出紋波電壓高;產(chǎn)生電磁
    發(fā)表于 07-09 12:07

    單片機電池供電系統(tǒng)

    單片機電池供電系統(tǒng)
    發(fā)表于 08-17 20:14

    市政交通供電系統(tǒng)中,定制直流UPS用途

    要求直流UPS能耐惡劣環(huán)境,具有無人值守的能力。除此之外,高速公路設計部門為了提高供電系統(tǒng)的可靠性,還在直流UPS定制前面增加了一級參數(shù)穩(wěn)壓器,如圖8-1所示。而且一般都在招標中大豆將穩(wěn)壓器和直流UPS
    發(fā)表于 12-30 14:50

    電池供電系統(tǒng)中的電子開關和保護

    電池供電系統(tǒng)中的電子開關和保護
    發(fā)表于 09-30 10:47

    不同開關穩(wěn)壓器拓撲的噪聲特性

    通時,電流流入端子A。當此開關關斷時,沒有電流流經(jīng)節(jié)點A。但是,輸出端C的噪聲很小。其中,輸出路徑中的電感可確保輸出端沒有脈沖電流。圖2. 實際的開關穩(wěn)壓器拓撲設計表1總結了開關穩(wěn)壓器基本噪聲特性,為
    發(fā)表于 08-13 08:53

    開關穩(wěn)壓器拓撲的噪聲特性解析

    目前存在許多不同的開關穩(wěn)壓器拓撲。有些拓撲應用十分廣泛,例如經(jīng)典的降壓型轉(zhuǎn)換,也稱為降壓轉(zhuǎn)換。然而,也有一些少為人知的開關模式DC-DC
    發(fā)表于 10-27 07:46

    不同開關穩(wěn)壓器拓撲的噪聲特性

    系統(tǒng)設計人員的概念設計提供了重要參考。表中列出了最常見的開關穩(wěn)壓器拓撲。第一行指示輸入端(即2端口網(wǎng)絡的端子A和B)的噪聲水平高低。第二行指示相應拓撲的輸出端(即2端口網(wǎng)絡的端子C和D
    發(fā)表于 05-31 09:52

    不同開關穩(wěn)壓器拓撲的噪聲特性分析

    拓撲及其輸入和輸出端噪聲特性概覽  例如,使用單獨的LC濾波進行額外濾波,可以大幅減少開關穩(wěn)壓器電路中的傳導噪聲。通過這種方式,可以避免出現(xiàn)表1中的高噪聲。然而,系統(tǒng)設計人員應清楚哪
    發(fā)表于 03-17 17:34

    電池供電設備穩(wěn)壓器太難選……你試過SIMO開關穩(wěn)壓器嗎?

    電池供電設備穩(wěn)壓器太難選……你試過SIMO開關穩(wěn)壓器嗎?
    的頭像 發(fā)表于 07-02 11:40 ?3586次閱讀

    不同開關穩(wěn)壓器拓撲的噪聲特性

    目前存在許多不同的開關穩(wěn)壓器拓撲。有些拓撲應用十分廣泛,例如經(jīng)典的降壓型轉(zhuǎn)換,也稱為降壓轉(zhuǎn)換。然而,也有一些少為人知的開關模式DC-DC
    發(fā)表于 07-09 14:37 ?1051次閱讀
    不同開關<b class='flag-5'>穩(wěn)壓器</b><b class='flag-5'>拓撲</b>的噪聲特性

    串聯(lián)穩(wěn)壓器拓撲與并聯(lián)穩(wěn)壓器拓撲的相對優(yōu)勢分析

    線性調(diào)節(jié)成為更簡單和更好的選擇。本設計理念針對此類系統(tǒng),重點關注串聯(lián)穩(wěn)壓器拓撲與并聯(lián)穩(wěn)壓器拓撲的相對優(yōu)勢。
    發(fā)表于 03-24 15:45 ?888次閱讀

    超低型靜態(tài)電流單片降壓穩(wěn)壓器電池供電系統(tǒng)中的應用

    在現(xiàn)代電池供電系統(tǒng)中, 延長電池壽命并智能 管理權力至關重要。自 節(jié)約電力,這些系統(tǒng)積極 在空閑和活動狀態(tài)之間切換。 這些系統(tǒng)中的
    的頭像 發(fā)表于 04-12 10:56 ?1564次閱讀
    超低型靜態(tài)電流單片降壓<b class='flag-5'>穩(wěn)壓器</b>在<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>供電系統(tǒng)</b>中的應用

    線性穩(wěn)壓器與開關穩(wěn)壓器

    穩(wěn)壓器電路拓撲將確定設備的功能并定義組件在系統(tǒng)中的放置位置。每種類型的穩(wěn)壓器電路類型和拓撲結構都有不同的優(yōu)點和缺點。在開始模擬
    發(fā)表于 06-05 14:33 ?841次閱讀
    線性<b class='flag-5'>穩(wěn)壓器</b>與開關<b class='flag-5'>穩(wěn)壓器</b>

    電池在UPS電源供電系統(tǒng)運行,浮充電壓值一般

    是這個系統(tǒng)的支柱。沒有鉛酸電池的UPS只能稱做穩(wěn)壓穩(wěn)頻電源。那鉛酸電池在UPS電源供電系統(tǒng)中是什么使用呢?鉛酸
    的頭像 發(fā)表于 02-26 09:43 ?1291次閱讀
    <b class='flag-5'>電池</b>在UPS電源<b class='flag-5'>供電系統(tǒng)</b>運行,浮充電壓值一般

    基于多通道降壓穩(wěn)壓器的機器人關節(jié)供電系統(tǒng)設計

    摘要 隨著機器人技術的不斷發(fā)展,機器人關節(jié)供電系統(tǒng)的設計面臨著越來越高的要求。本文綜述了基于多通道降壓穩(wěn)壓器的機器人關節(jié)供電系統(tǒng)的設計方法,重點分析了多通道降壓穩(wěn)壓器的均流控制與動態(tài)負
    的頭像 發(fā)表于 04-13 18:48 ?401次閱讀