如何在高壓應(yīng)用中利用反相降壓-升壓拓?fù)?/h1>
2022-12-13 18:13:18 來源: 電子創(chuàng)新網(wǎng)
作者:ADI核心應(yīng)用工程師Olivier Guillemant
問題:
【資料圖】
如何輕松地為高壓反相降壓-升壓拓?fù)溥x擇合適的線圈?
答案:
使用簡化的占空比方程來繪制線圈電流紋波與電路輸入電壓(轉(zhuǎn)換為輸出電壓)之間的關(guān)系,然后使用ADI的LTspice?驗證結(jié)果。
簡介
對于需要生成負(fù)電壓軌的應(yīng)用,可以考慮多種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如“生成負(fù)電壓的藝術(shù)”一文所述。但是,如果輸入和/或輸出端的絕對電壓超過24V,并且所需的輸出電流可以達(dá)到幾安,則充電泵和LDO負(fù)壓穩(wěn)壓器將會因其低電流能力被棄用,而其電磁組件的尺寸,會導(dǎo)致反激式和?uk轉(zhuǎn)換器解決方案變得相當(dāng)復(fù)雜。
因此,在這種條件下,反相降壓-升壓拓?fù)淠茉诟咝屎托〕叽缰g達(dá)成較好的折衷效果。
但是,要實現(xiàn)這些優(yōu)勢,必須充分了解高壓條件下反相降壓-升壓拓?fù)涞墓ぷ髟怼T谏钊胙芯窟@些細(xì)節(jié)之前,請先跟隨ADI回顧一下反相降壓-升壓拓?fù)洹H缓?,比較反相降壓-升壓拓?fù)洹⒔祲和負(fù)浜蜕龎和負(fù)涞年P(guān)鍵電流路徑。
三種基本的非隔離拓?fù)?/strong>
反相降壓-升壓拓?fù)鋵儆谌N基本的非隔離開關(guān)拓?fù)?。這些拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)都包括一個控制晶體管(通常是一個MOSFET)、一個二極管(可能是肖特基二極管或有源二極管,即同步MOSFET),以及一個作為儲能元件的功率電感。這三個元件之間的共同連接稱為開關(guān)節(jié)點。功率電感相對于開關(guān)節(jié)點的位置決定拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
如果線圈位于開關(guān)節(jié)點和輸出之間,將構(gòu)成DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器,下文中將其簡稱為降壓轉(zhuǎn)換器。或者,如果線圈位于輸入和開關(guān)節(jié)點之間,將構(gòu)成DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器,簡稱為升壓轉(zhuǎn)換器。最后,如果線圈位于開關(guān)節(jié)點和地(GND)之間,則構(gòu)成DC-DC反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器。
在每個開關(guān)周期,甚至在連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)下,所有三種拓?fù)浒慕M件和PCB走線的電流會快速變化,導(dǎo)致圖1c、2c和3c突出顯示的噪聲轉(zhuǎn)移。盡可能設(shè)計較小的熱回路,以降低電路輻射的電磁干擾(EMI)。這里,需要提醒大家的是,熱回路并非一定是電流循環(huán)流動的物理回路。實際上,在圖1、圖2和圖3突出顯示的各個回路中,由紅色和藍(lán)色突出顯示的組件和線路構(gòu)成熱回路,其電流急劇轉(zhuǎn)換并不會發(fā)生在相同方向。
圖1.屬于熱回路的組件和線路——在CCM下運行的降壓轉(zhuǎn)換器
圖2.屬于熱回路的組件和線路——在CCM下運行的升壓轉(zhuǎn)換器
圖3.屬于熱回路的組件和線路——在CCM下運行的反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器
對于圖3所示的CCM下運行的反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,熱回路由CINC、Q1和D1構(gòu)成。與降壓和升壓拓?fù)渲械臒峄芈废啾?,反相降?升壓拓?fù)涞臒峄芈钒挥谳斎牒洼敵龆说慕M件。在這些組件中,當(dāng)控制MOSFET開啟時,二極管(或者,如果使用同步MOSFET,則為體二極管)的反相恢復(fù)會生成最高的di/dt和EMI。由于需要全面的布局概念來考慮控制這兩個方面的輻射EMI,所以您肯定不希望通過低估在高輸入和/或輸出電壓條件下所需的反相降壓-升壓電感,通過過大的線圈電流紋波生成額外的輻射EMI。對于依賴自己所熟悉的升壓拓?fù)鋪泶_定反相降壓-升壓電路電感的工程師來說,他們會面臨這種風(fēng)險,而且可通過比較這兩種拓?fù)淇辞暹@一點。
高壓反相降壓-升壓拓?fù)涞脑O(shè)計考量
升壓拓?fù)浜头聪嘟祲?升壓拓?fù)渖傻慕^對輸出電壓的幅度要高于輸入電壓。但是,這兩種拓?fù)渲g存在差異,可以通過CCM中各自的占空比(在公式1和公式2中提供)來突出顯示。請注意,這些都是一階近似值,未考慮通過肖特基二極管和功率MOSFET時產(chǎn)生的壓降等影響。
圖4左側(cè)顯示的是在VIN= 12V時,這些占空比變化的一階近似值與|VOUT|的關(guān)系。此外,假設(shè)在這兩種情況下,電源線圈的開關(guān)頻率(fSW)為1MHz,電感為1μH,則線圈電流紋波變化與VOUT的關(guān)系如圖4右側(cè)所示。
圖4.反相降壓-升壓和升壓轉(zhuǎn)換器中,VIN= 12V時占空比和線圈電流紋波與|VOUT|的關(guān)系
從圖4可以看出,與升壓拓?fù)湎啾龋瑋VOUT|更低時,反相降壓-升壓拓?fù)涞恼伎毡葘^50%:分別為12V和24V。大家可以參考圖5加深理解。
在升壓拓?fù)渲?,電感位于輸入和輸出之間的路徑中。因此,通過功率電感(VL)的電壓會并入VIN,以提供所需的VOUT。但是,在反相降壓-升壓拓?fù)渲校敵鲭妷河蒝L提供。在這種情況下,功率電感必須為輸出端提供更多電能,這就是|VOUT|更低時,占空比卻已達(dá)到50%的原因。
圖5.線圈位置對獲得輸出電壓的影響
也可以換種說法來表述,當(dāng)|VOUT|/VIN比下降時,反相降壓-升壓拓?fù)涞恼伎毡冉档退俣纫壬龎和負(fù)渎?。這是設(shè)計期間要考慮的一個重要事實,大家可以參考圖6更好地了解其影響,其中已重繪占空比和線圈電流紋波的一階近似值,但是是占空比與VIN之間的曲線。
圖6.反相降壓-升壓和升壓轉(zhuǎn)換器中,|VOUT| = 48V時占空比和線圈電流紋波與VIN的關(guān)系
如圖6所示,線圈電流紋波(ΔIL)與VIN和D成正比。在升壓拓?fù)渲?,?dāng)VIN高于VOUT的一半時,占空比下降的速度快于VIN升高的速度,從VIN= 24V時的50%下降到VIN= 42V時的25%,如圖6左側(cè)圖中的藍(lán)色曲線所示。因此,對于圖6右側(cè)圖所示的升壓拓?fù)?,在VIN高于24V時,ΔIL會快速降低。
但是,對于反相降壓-升壓拓?fù)洌缰皥D4所示,當(dāng)|VOUT|/VIN下降時,或者說,VIN增大,以提供固定的|VOUT|時,D非常緩慢地下降。圖6左側(cè)圖中的綠色曲線顯示了這一點,當(dāng)VIN升高62.5%,從48V升高到78V時,占空比僅損失25%。由于D的下降不能抵消VIN的升高,線圈電流紋波會隨VIN升高而大幅增加,如圖6右側(cè)圖中的綠色曲線所示。
總體來說,與升壓拓?fù)湎啾?,反相降?升壓拓?fù)湓诟邏簵l件下具有更高的線圈電流紋波,所以,在相同的fSW下,反相降壓-升壓拓?fù)湫枰叩木€圈值??梢越柚鷪D7,根據(jù)具體情況運用這一知識,當(dāng)然,也是基于一階近似值。
圖7.反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器中,VOUT= -12V和-150V時占空比和線圈電流紋波與VIN的關(guān)系
具有寬輸入電壓范圍和高輸出電流的應(yīng)用
考慮一下VIN= 7V至72V,VOUT= -12V,電流為5A的應(yīng)用。在這個高輸出電流下,可以選擇使用同步控制器(ADI的LTC3896)來實現(xiàn)高效率。
選擇電感
在CCM中使用LTC3896時,建議將ΔIL保持在IOUT,MAX(例如,為5A時)的30%和70%之間。因此,ADI在設(shè)計時,希望在整個輸入電壓范圍內(nèi),ΔIL保持在1.5A和3.5A之間。此外,保持在這個推薦的范圍內(nèi),也就是IOUT,MAX的30%和70%之間意味著比率最多能達(dá)到2.33,即70%除以30%,也就是輸入電壓范圍內(nèi)最高電流紋波與最低電流紋波之間的比率。如之前觀察到的結(jié)果,對于反相降壓-升壓拓?fù)溥@類ΔIL會隨VIN大幅變化的拓?fù)鋪碚f,這并不是一項簡單的任務(wù)。
參考圖7可以看出,當(dāng)fSW= 1MHz,L = 1μH時,線圈電流紋波會在4.42A和10.29A之間變化,這個值太高了。要使最低ΔIL達(dá)到ADI建議的下限1.5A或IOUT,MAX的30%,需要將現(xiàn)在的值4.42A降低三倍??梢詫SW設(shè)置為300kHz,選擇10μH電感,加上FREQ引腳上的47.5k?電阻來實現(xiàn)這一點。實際上,這會使ΔIL降低,(1μH × 1MHz)/(300kHz × 10μH) = 1/3。
由于這種降低,現(xiàn)在整個輸入電壓范圍內(nèi),線圈電流紋波(ΔIL)會在1.5A和3.4A之間(IOUT,MAX的30%和68%之間)變化。獲得LTC3896數(shù)據(jù)手冊最后一頁所提供的電路,如圖8所示。
圖8.LTC3896電路:VIN= 7V至72V,VOUT- = -12V,fSW= 300kHz
使用LTspice驗證電感選擇
對于線圈電流紋波,可以使用LTspice來仿真相同的LTC3896電路,如圖9所示,以得出更準(zhǔn)確的值。在圖10中,VIN= 7V和72V時,ΔIL分別等于約1.45A和3.5A,這與之前根據(jù)圖7以及降低fSW和L獲取的一階近似值一致。請注意,圖10所示的線圈電流在流向RSENSE時,被視為是正電流。
圖9.使用LTspice仿真的LTC3896電路
圖10.測量VIN= 7V和72V時ΔIL的值,使用之前的LTspice電路獲取峰值線圈電流
使用LTspice仿真還有一個好處,可以確定運行期間的峰值線圈電流,即在最低輸入電壓為7V時的電流。
如圖10所示,應(yīng)用的峰值線圈電流接近15.4A。獲得這個值后,可以選擇電流額定值足夠高的功率電感。
設(shè)計采用更高的輸出電壓時
回到圖7,在VIN的范圍為12V至40V,VOUT= -150V這個假設(shè)情況下,其中也提供了電流紋波值。
要注意的第一點是,在相同的fSW和L下,要得出更高的VOUT,電流紋波會大幅增高。如此高的ΔIL往往不可取,因此,與之前的示例相比,需要降低更多倍數(shù),這意味著在相同的fSW下,采用更大的電感。
第二點是關(guān)于ΔIL在整個輸入電壓范圍內(nèi)的變化。在之前的示例中,VOUT= -12V,從最低紋波到最高紋波,ΔIL只增加了約2.33倍,輸入電壓卻增長了超過10倍。在當(dāng)前的示例中,VOUT= -150V,從最低電流紋波到最高電流紋波,ΔIL已經(jīng)增大2.85倍,但輸入電壓只增大了3.33倍,從12V增大到40V。
還好,這種挑戰(zhàn)只存在于CCM情況下。在斷續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)下,IOUT(MAX)的30%至70%這種限制不再適用。無論如何,在IOUT(MAX)= 5A時,要一步將VIN= 12V轉(zhuǎn)換為VOUT= -150V還是太過費力。在任何情況下,要進(jìn)行這種電壓轉(zhuǎn)換時,需要的輸出電流一般很低,表示采用DCM模式。例如,LTC3863數(shù)據(jù)手冊最后一頁所示的電路就是如此,如圖11所示。
圖11.LTC3863電路:VIN= 12V至40V,VOUT-= –150V,fSW= 320kHz
因為DC電流低,所以在這些情況下使用非同步控制器(例如LTC3863)就足以提供不錯的效率。關(guān)于在DCM下的這種LTC3863設(shè)計,LTspice提供的LTC3863電路是一個不錯的工具,可用于優(yōu)化線圈選擇。
結(jié)論
反相降壓-升壓拓?fù)涞臒峄芈钒挥谳斎牒洼敵龆说慕M件,所以其布局難度要高于降壓拓?fù)浜蜕龎和負(fù)?。雖然與升壓拓?fù)溆行╊愃频牡胤?,但在類似的?yīng)用條件下,反相降壓-升壓拓?fù)涞碾娏骷y波更高,這是因為線圈是其唯一的輸出來源(如果忽略輸出電容)。
對于具有高輸入和/或輸出電壓的反相降壓-升壓應(yīng)用,線圈電流紋波可能更高。為了控制電流紋波,與升壓拓?fù)湎啾?,反相降?升壓拓?fù)鋾褂酶叩碾姼兄?。如本文中ADI就通過一個實例展示了如何根據(jù)應(yīng)用條件來快速調(diào)節(jié)電感。
關(guān)于ADI公司
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司,致力于在現(xiàn)實世界與數(shù)字世界之間架起橋梁,以實現(xiàn)智能邊緣領(lǐng)域的突破性創(chuàng)新。ADI提供結(jié)合模擬、數(shù)字和軟件技術(shù)的解決方案,推動數(shù)字化工廠、汽車和數(shù)字醫(yī)療等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展,應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn),并建立人與世界萬物的可靠互聯(lián)。ADI公司2022財年收入超過120億美元,全球員工2.4萬余人。攜手全球12.5萬家客戶,ADI助力創(chuàng)新者不斷超越一切可能。更多信息,請訪問www.analog.com/cn。
關(guān)于作者
Olivier Guillemant是ADI公司的核心應(yīng)用工程師,工作地點在德國慕尼黑。他為歐洲的廣泛市場客戶提供Power by Linear?產(chǎn)品組合的設(shè)計支持。他自2000年起擔(dān)任過各種電源應(yīng)用職位,于2021年加入ADI,擁有法國里爾大學(xué)的電子和電信碩士學(xué)位。
關(guān)鍵詞:
線圈電流
輸入電壓
輸出電壓
開關(guān)節(jié)點
功率電感
您可能也感興趣:
今日熱點
為您推薦
遼寧擴(kuò)大緩繳社保費政策實施范圍 補繳期間免收滯納金
2022-12-13 18:13:18
增額終身壽險成銀保市場上的黑馬 中途退??謺p失保費
2022-12-13 18:13:18
保險公司紛紛探索轉(zhuǎn)型之路 聚焦細(xì)分業(yè)務(wù)、推出新產(chǎn)品
2022-12-13 18:13:18
加載更多文章
作者:ADI核心應(yīng)用工程師Olivier Guillemant
問題:
【資料圖】
如何輕松地為高壓反相降壓-升壓拓?fù)溥x擇合適的線圈?
答案:
使用簡化的占空比方程來繪制線圈電流紋波與電路輸入電壓(轉(zhuǎn)換為輸出電壓)之間的關(guān)系,然后使用ADI的LTspice?驗證結(jié)果。
簡介
對于需要生成負(fù)電壓軌的應(yīng)用,可以考慮多種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如“生成負(fù)電壓的藝術(shù)”一文所述。但是,如果輸入和/或輸出端的絕對電壓超過24V,并且所需的輸出電流可以達(dá)到幾安,則充電泵和LDO負(fù)壓穩(wěn)壓器將會因其低電流能力被棄用,而其電磁組件的尺寸,會導(dǎo)致反激式和?uk轉(zhuǎn)換器解決方案變得相當(dāng)復(fù)雜。
因此,在這種條件下,反相降壓-升壓拓?fù)淠茉诟咝屎托〕叽缰g達(dá)成較好的折衷效果。
但是,要實現(xiàn)這些優(yōu)勢,必須充分了解高壓條件下反相降壓-升壓拓?fù)涞墓ぷ髟怼T谏钊胙芯窟@些細(xì)節(jié)之前,請先跟隨ADI回顧一下反相降壓-升壓拓?fù)洹H缓?,比較反相降壓-升壓拓?fù)洹⒔祲和負(fù)浜蜕龎和負(fù)涞年P(guān)鍵電流路徑。
三種基本的非隔離拓?fù)?/strong>
反相降壓-升壓拓?fù)鋵儆谌N基本的非隔離開關(guān)拓?fù)?。這些拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)都包括一個控制晶體管(通常是一個MOSFET)、一個二極管(可能是肖特基二極管或有源二極管,即同步MOSFET),以及一個作為儲能元件的功率電感。這三個元件之間的共同連接稱為開關(guān)節(jié)點。功率電感相對于開關(guān)節(jié)點的位置決定拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
如果線圈位于開關(guān)節(jié)點和輸出之間,將構(gòu)成DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器,下文中將其簡稱為降壓轉(zhuǎn)換器。或者,如果線圈位于輸入和開關(guān)節(jié)點之間,將構(gòu)成DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器,簡稱為升壓轉(zhuǎn)換器。最后,如果線圈位于開關(guān)節(jié)點和地(GND)之間,則構(gòu)成DC-DC反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器。
在每個開關(guān)周期,甚至在連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)下,所有三種拓?fù)浒慕M件和PCB走線的電流會快速變化,導(dǎo)致圖1c、2c和3c突出顯示的噪聲轉(zhuǎn)移。盡可能設(shè)計較小的熱回路,以降低電路輻射的電磁干擾(EMI)。這里,需要提醒大家的是,熱回路并非一定是電流循環(huán)流動的物理回路。實際上,在圖1、圖2和圖3突出顯示的各個回路中,由紅色和藍(lán)色突出顯示的組件和線路構(gòu)成熱回路,其電流急劇轉(zhuǎn)換并不會發(fā)生在相同方向。
圖1.屬于熱回路的組件和線路——在CCM下運行的降壓轉(zhuǎn)換器
圖2.屬于熱回路的組件和線路——在CCM下運行的升壓轉(zhuǎn)換器
圖3.屬于熱回路的組件和線路——在CCM下運行的反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器
對于圖3所示的CCM下運行的反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,熱回路由CINC、Q1和D1構(gòu)成。與降壓和升壓拓?fù)渲械臒峄芈废啾?,反相降?升壓拓?fù)涞臒峄芈钒挥谳斎牒洼敵龆说慕M件。在這些組件中,當(dāng)控制MOSFET開啟時,二極管(或者,如果使用同步MOSFET,則為體二極管)的反相恢復(fù)會生成最高的di/dt和EMI。由于需要全面的布局概念來考慮控制這兩個方面的輻射EMI,所以您肯定不希望通過低估在高輸入和/或輸出電壓條件下所需的反相降壓-升壓電感,通過過大的線圈電流紋波生成額外的輻射EMI。對于依賴自己所熟悉的升壓拓?fù)鋪泶_定反相降壓-升壓電路電感的工程師來說,他們會面臨這種風(fēng)險,而且可通過比較這兩種拓?fù)淇辞暹@一點。
高壓反相降壓-升壓拓?fù)涞脑O(shè)計考量
升壓拓?fù)浜头聪嘟祲?升壓拓?fù)渖傻慕^對輸出電壓的幅度要高于輸入電壓。但是,這兩種拓?fù)渲g存在差異,可以通過CCM中各自的占空比(在公式1和公式2中提供)來突出顯示。請注意,這些都是一階近似值,未考慮通過肖特基二極管和功率MOSFET時產(chǎn)生的壓降等影響。
圖4左側(cè)顯示的是在VIN= 12V時,這些占空比變化的一階近似值與|VOUT|的關(guān)系。此外,假設(shè)在這兩種情況下,電源線圈的開關(guān)頻率(fSW)為1MHz,電感為1μH,則線圈電流紋波變化與VOUT的關(guān)系如圖4右側(cè)所示。
圖4.反相降壓-升壓和升壓轉(zhuǎn)換器中,VIN= 12V時占空比和線圈電流紋波與|VOUT|的關(guān)系
從圖4可以看出,與升壓拓?fù)湎啾龋瑋VOUT|更低時,反相降壓-升壓拓?fù)涞恼伎毡葘^50%:分別為12V和24V。大家可以參考圖5加深理解。
在升壓拓?fù)渲?,電感位于輸入和輸出之間的路徑中。因此,通過功率電感(VL)的電壓會并入VIN,以提供所需的VOUT。但是,在反相降壓-升壓拓?fù)渲校敵鲭妷河蒝L提供。在這種情況下,功率電感必須為輸出端提供更多電能,這就是|VOUT|更低時,占空比卻已達(dá)到50%的原因。
圖5.線圈位置對獲得輸出電壓的影響
也可以換種說法來表述,當(dāng)|VOUT|/VIN比下降時,反相降壓-升壓拓?fù)涞恼伎毡冉档退俣纫壬龎和負(fù)渎?。這是設(shè)計期間要考慮的一個重要事實,大家可以參考圖6更好地了解其影響,其中已重繪占空比和線圈電流紋波的一階近似值,但是是占空比與VIN之間的曲線。
圖6.反相降壓-升壓和升壓轉(zhuǎn)換器中,|VOUT| = 48V時占空比和線圈電流紋波與VIN的關(guān)系
如圖6所示,線圈電流紋波(ΔIL)與VIN和D成正比。在升壓拓?fù)渲?,?dāng)VIN高于VOUT的一半時,占空比下降的速度快于VIN升高的速度,從VIN= 24V時的50%下降到VIN= 42V時的25%,如圖6左側(cè)圖中的藍(lán)色曲線所示。因此,對于圖6右側(cè)圖所示的升壓拓?fù)?,在VIN高于24V時,ΔIL會快速降低。
但是,對于反相降壓-升壓拓?fù)洌缰皥D4所示,當(dāng)|VOUT|/VIN下降時,或者說,VIN增大,以提供固定的|VOUT|時,D非常緩慢地下降。圖6左側(cè)圖中的綠色曲線顯示了這一點,當(dāng)VIN升高62.5%,從48V升高到78V時,占空比僅損失25%。由于D的下降不能抵消VIN的升高,線圈電流紋波會隨VIN升高而大幅增加,如圖6右側(cè)圖中的綠色曲線所示。
總體來說,與升壓拓?fù)湎啾?,反相降?升壓拓?fù)湓诟邏簵l件下具有更高的線圈電流紋波,所以,在相同的fSW下,反相降壓-升壓拓?fù)湫枰叩木€圈值??梢越柚鷪D7,根據(jù)具體情況運用這一知識,當(dāng)然,也是基于一階近似值。
圖7.反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器中,VOUT= -12V和-150V時占空比和線圈電流紋波與VIN的關(guān)系
具有寬輸入電壓范圍和高輸出電流的應(yīng)用
考慮一下VIN= 7V至72V,VOUT= -12V,電流為5A的應(yīng)用。在這個高輸出電流下,可以選擇使用同步控制器(ADI的LTC3896)來實現(xiàn)高效率。
選擇電感
在CCM中使用LTC3896時,建議將ΔIL保持在IOUT,MAX(例如,為5A時)的30%和70%之間。因此,ADI在設(shè)計時,希望在整個輸入電壓范圍內(nèi),ΔIL保持在1.5A和3.5A之間。此外,保持在這個推薦的范圍內(nèi),也就是IOUT,MAX的30%和70%之間意味著比率最多能達(dá)到2.33,即70%除以30%,也就是輸入電壓范圍內(nèi)最高電流紋波與最低電流紋波之間的比率。如之前觀察到的結(jié)果,對于反相降壓-升壓拓?fù)溥@類ΔIL會隨VIN大幅變化的拓?fù)鋪碚f,這并不是一項簡單的任務(wù)。
參考圖7可以看出,當(dāng)fSW= 1MHz,L = 1μH時,線圈電流紋波會在4.42A和10.29A之間變化,這個值太高了。要使最低ΔIL達(dá)到ADI建議的下限1.5A或IOUT,MAX的30%,需要將現(xiàn)在的值4.42A降低三倍??梢詫SW設(shè)置為300kHz,選擇10μH電感,加上FREQ引腳上的47.5k?電阻來實現(xiàn)這一點。實際上,這會使ΔIL降低,(1μH × 1MHz)/(300kHz × 10μH) = 1/3。
由于這種降低,現(xiàn)在整個輸入電壓范圍內(nèi),線圈電流紋波(ΔIL)會在1.5A和3.4A之間(IOUT,MAX的30%和68%之間)變化。獲得LTC3896數(shù)據(jù)手冊最后一頁所提供的電路,如圖8所示。
圖8.LTC3896電路:VIN= 7V至72V,VOUT- = -12V,fSW= 300kHz
使用LTspice驗證電感選擇
對于線圈電流紋波,可以使用LTspice來仿真相同的LTC3896電路,如圖9所示,以得出更準(zhǔn)確的值。在圖10中,VIN= 7V和72V時,ΔIL分別等于約1.45A和3.5A,這與之前根據(jù)圖7以及降低fSW和L獲取的一階近似值一致。請注意,圖10所示的線圈電流在流向RSENSE時,被視為是正電流。
圖9.使用LTspice仿真的LTC3896電路
圖10.測量VIN= 7V和72V時ΔIL的值,使用之前的LTspice電路獲取峰值線圈電流
使用LTspice仿真還有一個好處,可以確定運行期間的峰值線圈電流,即在最低輸入電壓為7V時的電流。
如圖10所示,應(yīng)用的峰值線圈電流接近15.4A。獲得這個值后,可以選擇電流額定值足夠高的功率電感。
設(shè)計采用更高的輸出電壓時
回到圖7,在VIN的范圍為12V至40V,VOUT= -150V這個假設(shè)情況下,其中也提供了電流紋波值。
要注意的第一點是,在相同的fSW和L下,要得出更高的VOUT,電流紋波會大幅增高。如此高的ΔIL往往不可取,因此,與之前的示例相比,需要降低更多倍數(shù),這意味著在相同的fSW下,采用更大的電感。
第二點是關(guān)于ΔIL在整個輸入電壓范圍內(nèi)的變化。在之前的示例中,VOUT= -12V,從最低紋波到最高紋波,ΔIL只增加了約2.33倍,輸入電壓卻增長了超過10倍。在當(dāng)前的示例中,VOUT= -150V,從最低電流紋波到最高電流紋波,ΔIL已經(jīng)增大2.85倍,但輸入電壓只增大了3.33倍,從12V增大到40V。
還好,這種挑戰(zhàn)只存在于CCM情況下。在斷續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)下,IOUT(MAX)的30%至70%這種限制不再適用。無論如何,在IOUT(MAX)= 5A時,要一步將VIN= 12V轉(zhuǎn)換為VOUT= -150V還是太過費力。在任何情況下,要進(jìn)行這種電壓轉(zhuǎn)換時,需要的輸出電流一般很低,表示采用DCM模式。例如,LTC3863數(shù)據(jù)手冊最后一頁所示的電路就是如此,如圖11所示。
圖11.LTC3863電路:VIN= 12V至40V,VOUT-= –150V,fSW= 320kHz
因為DC電流低,所以在這些情況下使用非同步控制器(例如LTC3863)就足以提供不錯的效率。關(guān)于在DCM下的這種LTC3863設(shè)計,LTspice提供的LTC3863電路是一個不錯的工具,可用于優(yōu)化線圈選擇。
結(jié)論
反相降壓-升壓拓?fù)涞臒峄芈钒挥谳斎牒洼敵龆说慕M件,所以其布局難度要高于降壓拓?fù)浜蜕龎和負(fù)?。雖然與升壓拓?fù)溆行╊愃频牡胤?,但在類似的?yīng)用條件下,反相降壓-升壓拓?fù)涞碾娏骷y波更高,這是因為線圈是其唯一的輸出來源(如果忽略輸出電容)。
對于具有高輸入和/或輸出電壓的反相降壓-升壓應(yīng)用,線圈電流紋波可能更高。為了控制電流紋波,與升壓拓?fù)湎啾?,反相降?升壓拓?fù)鋾褂酶叩碾姼兄?。如本文中ADI就通過一個實例展示了如何根據(jù)應(yīng)用條件來快速調(diào)節(jié)電感。
關(guān)于ADI公司
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司,致力于在現(xiàn)實世界與數(shù)字世界之間架起橋梁,以實現(xiàn)智能邊緣領(lǐng)域的突破性創(chuàng)新。ADI提供結(jié)合模擬、數(shù)字和軟件技術(shù)的解決方案,推動數(shù)字化工廠、汽車和數(shù)字醫(yī)療等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展,應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn),并建立人與世界萬物的可靠互聯(lián)。ADI公司2022財年收入超過120億美元,全球員工2.4萬余人。攜手全球12.5萬家客戶,ADI助力創(chuàng)新者不斷超越一切可能。更多信息,請訪問www.analog.com/cn。
關(guān)于作者
Olivier Guillemant是ADI公司的核心應(yīng)用工程師,工作地點在德國慕尼黑。他為歐洲的廣泛市場客戶提供Power by Linear?產(chǎn)品組合的設(shè)計支持。他自2000年起擔(dān)任過各種電源應(yīng)用職位,于2021年加入ADI,擁有法國里爾大學(xué)的電子和電信碩士學(xué)位。
關(guān)鍵詞: 線圈電流 輸入電壓 輸出電壓 開關(guān)節(jié)點 功率電感
您可能也感興趣:
今日熱點
為您推薦
遼寧擴(kuò)大緩繳社保費政策實施范圍 補繳期間免收滯納金
增額終身壽險成銀保市場上的黑馬 中途退??謺p失保費
保險公司紛紛探索轉(zhuǎn)型之路 聚焦細(xì)分業(yè)務(wù)、推出新產(chǎn)品
更多
- MPI SENTIO(R)和QAlibria(R)現(xiàn)已涵蓋四端口射頻系統(tǒng)自動校準(zhǔn)
- 藝卓全球首款真HDR監(jiān)視器入選BIRTV2022展覽會推薦項目
- 大華股份榮獲中國優(yōu)秀工業(yè)設(shè)計獎等多個重要獎項
- 世界即時:E Ink元太科技宣布E Ink Gallery(TM) 3全彩電子紙量產(chǎn)
- 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵決策:如何實現(xiàn)最精確的授時和同步
- 全球焦點!英飛凌再次入選道瓊斯可持續(xù)發(fā)展指數(shù)
- EA Elektro-Automatik 宣布推出全新的工業(yè)系列 60 kW 直...
更多
- 【世界新要聞】總額7500億!特別國債 “重出江湖”:收益多...
- 當(dāng)前聚焦:中國中鐵擬發(fā)行35億元公司債 期限分別為2年及3年
- 當(dāng)前要聞:常州城建集團(tuán)擬發(fā)行6億元超短期融資券 期限270日
- 天天時訊:1.1萬億美元債券面臨風(fēng)險 日本央行若轉(zhuǎn)向 或掀起...
- 嘉興經(jīng)開區(qū)投資集團(tuán)擬發(fā)行1.4億元超短債融資券 期限270天
- 熱消息:新加坡企業(yè)商業(yè)情緒跌至一年最低,批發(fā)貿(mào)易領(lǐng)域最疲弱
- 【播資訊】南通城建完成發(fā)行10億元超短期融資券 利率2.53%
排行
最近更新
- 奮斗成為青春最亮麗的底色,中國重汽VGV助你不在獨行
- 當(dāng)前快播:419魔咒是什么?“419魔咒”的形成與什么因素有關(guān)?
- 全球熱資訊!石油濟(jì)柴重組是怎么回事?為什么要進(jìn)行資產(chǎn)重組?
- 世界觀天下!王健林破產(chǎn)了嗎?王健林欠多少錢?
- 世界球精選!空倉是什么意思?最科學(xué)的倉位控制方法是什么?
- 今日訊!彼得林奇是誰?彼得林奇的傳奇一生是怎樣的?
- 小道消息是什么意思?股票小道消息是否可以聽信?
- 什么是ipo圈錢?預(yù)期市盈率是什么概念?
- 環(huán)球看點!什么是大盤股?小盤股是什么意思?
- 金陵發(fā)債價值分析?金陵發(fā)債的債券代碼是什么?
- 溢出效應(yīng)是什么意思?溢出效應(yīng)源于哪里?
- 月子餐都吃什么合適
- 環(huán)球消息!在超市買到發(fā)黑爛香蕉,扔了?
- 為什么有些商販的香蕉看上去黯淡無光?
- 世界熱推薦:香蕉皮為什么會變黑?
- 香蕉餅為什么發(fā)黑?
- 環(huán)球觀察:走失三天的老人找到了!重慶渝中民警接力追蹤助一...
- 【天天快播報】重慶兩江公安助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),集中為61輛公...
- 歷史無聲卻有痕
- 300000,意味著什么?
- MPI SENTIO(R)和QAlibria(R)現(xiàn)已涵蓋四端口射頻系統(tǒng)自動校準(zhǔn)
- 百利好環(huán)球:5種常見理財方式 請選擇靠譜的投資渠道
- 海馬的功效與作用有哪些?海馬對小孩長高有用嗎?
- 抗心磷脂抗體是什么?抗心磷脂抗體偏高怎么備孕?
- 過敏性支氣管炎有什么癥狀?過敏性支氣管炎能除根嗎?
- picc置管是什么?怎么判斷picc引起了血栓?
- 傷口怎么快速愈合?紅霉素軟膏能促進(jìn)傷口愈合嗎?
- 全球今日報丨怎么洗臉才能不長青春痘?
- 蘋果甜度排名?
今日要聞
- 奮斗成為青春最亮麗的底色,中國重汽VGV助你不在獨行
- MPI SENTIO(R)和QAlibria(R)現(xiàn)已涵蓋四端口射頻系統(tǒng)自動校準(zhǔn)
- 愛采購雙12幫廠長直播帶貨,助力企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工
- 數(shù)藏造謠亂象頻發(fā) 文化IP需良性競爭
- 再獲“中國旅游集團(tuán)20強”華僑城持續(xù)拓寬文旅融合新路徑
- 全球快報:在美國加州被絆倒的中國地產(chǎn)商:富力聯(lián)席董事長張力被捕,保釋金達(dá)1.29億
- CZ:USDC取款量有所增長,需要等待銀行開門才會恢復(fù)
- 【世界新要聞】總額7500億!特別國債 “重出江湖”:收益多少?普通人可以買嗎?
- 當(dāng)前聚焦:中國中鐵擬發(fā)行35億元公司債 期限分別為2年及3年