新聞中心

EEPW首頁 > 電源與新能源 > 設計應用 > 細說DC-DC轉換器的抗干擾性(2)

細說DC-DC轉換器的抗干擾性(2)

作者: 時間:2013-05-16 來源:網(wǎng)絡 收藏

第三講--開關

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/175207.htm

開關是所有中最高效的一種。開關穩(wěn)壓器能效顯著高于線性穩(wěn)壓器,當然,其不利的一面是開關過程中會產生很高的輸出噪聲。不過,開關穩(wěn)壓器拓撲結構廣泛適用于各種應用場合,包括步升 (升壓)、步降 (降壓)和轉換電壓調節(jié)(升壓/降壓)。

開關穩(wěn)壓器中內置功率開關管 (通常為垂直金屬氧化物半導體,簡稱VMOS,但也可采用雙極器件)。功率開關管開/關工作周期確定儲存多少能量,然后為負載供電。與線性穩(wěn)壓器采用電阻間能效低下的壓降方式調節(jié)電壓不同,相對來說,開關穩(wěn)壓器幾乎無功耗! 其秘密就在于其中的功率開關管。開關管打開時,其兩端為高電壓,而電流為零。開關管閉合時,開關管輸出高電流,而兩端電壓為零! 由于從電感器過來的電壓和電流存在90度相位差 (也沒有DC壓降),因此開關穩(wěn)壓器可以達到極高的能效水平。

無標題.jpg

圖1 步升開關穩(wěn)壓器 (升壓)

下面,以升壓為例,簡要介紹步升開關穩(wěn)壓器的功能 (參見圖1)。圖1所示是一種簡單的升壓轉換器,由電感、功率開關管、整流二極管和電容組成。電感的主要功能是儲能并限制進入開關管的電流變化率 (否則只能單獨由開關電阻限制高峰值電流)。在穩(wěn)定狀態(tài)條件下,開關管打開,電感為電容充電,直到+Vout與+Vin相等 (二極管電流為零)。開關管閉合時,由于二極管防止電容+Vout (仍然等于+Vin)對地放電,輸入電壓+Vin作用于電感。通過電感的電流以+Vin/L比率線性增長,di/dt (隨開關管閉合時間) 。而當開關管再次打開時,電感電流經(jīng)整流二極管為電容充電,電壓以I/C比率按dv/dt比值增長 (隨開關管打開時間)。如果功率開關管工作周期 (D=tclosed/(tclosed+topen)) 等于50%,理想條件下+Vout可以達到Vin+Vin,即兩倍于施加的輸入電壓 (因為穩(wěn)定狀態(tài)下,平均電感電壓肯定等于零) ! 當然,工作周期DV會相應改變,而調整輸出電壓可以得到Vout=Vin/(1-D)的結果。這為用戶采用升壓轉換器拓撲結構,在DC輸入電壓(+Vin) 限定的條件下,以加倍DC輸出電壓,在給定的整體能效范圍內驅動電路負載提供了極大的靈活性。

當然,雖然理想的升壓轉換器在功效方面具有顯著優(yōu)點,但也需要考慮電路的實際限制性。升壓轉換器最大的功耗因素是整流二極管。簡單的功耗計算方法為(熱狀態(tài)下),正向壓降乘以穿過整流二極管的電流。為最大限度提高效率,可用另一支功率開關管取代二極管。這支整流開關管可在主開關和閉合時,以先斷后通的模式打開,從而防止兩支開關管同時導通。采用這種配置,功效可以達到90%以上。

以National Semiconductor公司的LM2578A/LM3578A開關穩(wěn)壓器為例,這種開關穩(wěn)壓器采用雙極型晶體管作為功率開關器件。它含有一個板載振蕩器,可利用一支1Hz至100 kHz以下 (典型值) 外接電容設置開關頻率。輸出電流最高可達750 mA,帶有限流和熱關斷功能。當LM2578A/LM3578A按升壓轉換器配置時 (例如,Iout=150 mA時,Vin=+5V,Vout=+15V),器件的負載調節(jié)為14 mV (30 mA Vin 8.5V)。同樣,線性調節(jié)是在給定輸入電壓范圍內 (Vin),改變輸出電壓 (Vout)。在DC電源控制的系統(tǒng)中,可以相當輕松地控制線性調節(jié)。但在使用開關穩(wěn)壓器時,設計人員需要當心,因為器件Iout電流中固有的常量變化,會造成負載調節(jié)輸出電壓不穩(wěn)。14 mV 負載調節(jié)會使15V系統(tǒng)產生約.1%的波動,而且在沒有正確去耦的情況下,開關噪聲 (來自電路負載) 會向后感應到升壓轉換器的Vout (我們將在后面詳細說明),這樣,會使電路負載性能下降變得非常難以管理。

總之,當能效成為首要因素 (如電池供電的便攜式設備),以及+Vin電源一般為DC電壓,而需要較高+Vout輸出電壓時,開關穩(wěn)壓器是最理想的選擇。同時,在大功率情況下 (高于幾瓦),開關穩(wěn)壓器更加經(jīng)濟,因為它們產生的熱量小,從而消除了復雜的散熱設計的成本并節(jié)省了空間。注意開關穩(wěn)壓器輸出電壓紋波,及對其所驅動的電路產生的影響,可以顯著提高設計水平。



評論


相關推薦

技術專區(qū)

關閉