设计成功的反向降压-升压转换器布局 (反向设计教学流程)
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图1:降压转换器(a和b)与反向降压-升压转换器(c和d)中的切换电流反向降压-升压转换器中的输入和输出电流回路与降压转换器(图1c和1d)的构成元素相同。输入回路中元件包括输入电容CIN、控制FETQH和同步整流器QL。输出电流回路中元件包括同步整流器QL、滤波电感器L1及输出电容COUT。然而,在反向降压-升压转换器中,输入和输出电流回路都有高di/dt切换电流,因为在切换子间隔之间,滤波电感器从CIN切换至COUT。因为降压和反向原理图的相似性,切换电流路径的差异经常被忽视,并且许多反向降压-升压设计和布局与降压转换器相同,仅优化输入电流回路中的小部分回路区域。降压到反向降压-升压的转换常常被当作重新连接VOUT和接地引脚。但是,这种方法没有考虑到简单的降压和反向降压-升压转换器不同的电流(使用相同的稳压器IC),会导致这些问题:●图1c和1d所示的切换电流路径会产生较大的寄生电感,在切换节点上引起更高的尖峰,产生以下负面影响:●开关电流流过非优化电流回路产生更高的电磁干扰(EMI)和噪声。●在反向降压-升压配置中,MOSFET的尖峰电压在|VIN+VOUT|电压以上。●通过输出电容的切换电流比降压转换器中相同的电感器电流具有更高的均方根(RMS)(热量)值。输出电容的断续电流还会产生更高的输出纹波。因此,在选择电容的过程中,设计人员必须考虑到这些高纹波电流,以满足VOUT纹波和IRMS额定电流的要求。图2比较了降压和反向降压-升压转换器输出电容的纹波电流。图2:降压转换器(a和b)输出滤波电容器的纹波电流很小,因为电感器总是与输出节点连接。由于流过输出电容电流的不连续性,反向降压-升压转换器(c和d)输出滤波电容器的纹波电流要高得多。图3显示如何优化反向降压-升压功率级,以实现更低的di/dt输入和输出回路。图4给出了使用V同步降压稳压器LM的反向降压-升压功率级布局示例。图3:优化功率级元件,减小切换电流回路区域(a),确认电流回路(b)减小电流回路
标签: 反向设计教学流程
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