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)减小电流回路图4:采用LM同步降压稳压器的反向降压-升压转换器布局示例结论设计者经常使用降压稳压器来创建反向降压-升压稳压器。但是,降压和反向降压-升压电路之间的切换电流存在重要的差异。特别是,设计者应注意输出滤波电容的选择和切换电流回路的布局,以获得最佳的可靠性和噪声性能。推荐阅读:长时间工作的电源是否还能稳定运行?高带宽*挖潜增效和前端选择及*指南陶瓷电容器静电容量随时间变化的原理AsteraLabs全面提供适用于PCIe4.0和5.0互连的AriesSmartRetimer贸泽与Amphenoli2s签订全球分销协议,进一步扩充传感器产品阵容要采购转换器么,点这里了解一下*!上一篇:长时间工作的电源是否还能稳定运行?下一篇:基于射频*电传输供电的无电池资产*模块监控*特别推荐MP:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV的检测精度SiCMOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学*如何满足床旁检测仪器的未来需求技术文章更多>>“解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求?电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)使用UWB技术的卓越汽车中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战技术*下载更多>>车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战汽车模块抛负载的解决方案车用连接器的安全创新应用MelexisActuatorsBusinessUnitPosition/CurrentSensors-TriaxisHall热门搜索钽电容碳膜电位器碳膜电阻陶瓷电容陶瓷电容陶瓷滤波器陶瓷谐振器陶瓷振荡器铁电存储器通信广电通讯变压器通讯电源通用技术同步电机同轴连接器图像传感器陀螺传感器万用表万用表使用网络电容微波微波功率管微波开关微波连接器微波器件微波三极管微波振荡器微电机微调电容微动开关网站服务展会资讯关于我们联系我们隐私政策版权声明投稿信箱反馈意见:editor@eecnt*客服电话:-Copyright©*jdwx*深圳市中电网络技术有限公司版权所有家电电器维修维修电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱functionadsC(banner_id){$.ajax({type:"get",*:"标签: 反向设计教学流程
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