精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

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(shù)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

克服各種限制:在簡單的降壓控制器上設計精密雙極性電源

星星科技指導員 ? 來源:ADI ? 作者:Victor Khasiev ? 2022-12-22 15:51 ? 次閱讀

工業(yè)、汽車、IT 和網(wǎng)絡公司電力電子半導體、設備和系統(tǒng)的主要購買者和消費者。這些公司將全套可用拓撲結(jié)構(gòu)用于DC-DC轉(zhuǎn)換器,這些轉(zhuǎn)換器采用降壓、升壓和SEPIC的不同變體。在理想的世界中,這些公司或公司將為每個新項目使用專門的控制器。然而,采用新芯片需要大量投資,因為測試新器件是否符合汽車標準、特定應用、條件和設備的驗證功能需要漫長而昂貴的過程。降低開發(fā)和設計成本的明顯解決方案是在不同的應用中使用已經(jīng)批準和驗證的控制器。

用于產(chǎn)生電源的最常用拓撲是降壓轉(zhuǎn)換器。但是,這種拓撲的采用僅限于從大于輸出的輸入電壓產(chǎn)生正輸出。當輸入電壓降至輸出以下時,它不能直接用于產(chǎn)生負電壓或提供穩(wěn)定的輸出。在汽車電子中,當需要負電壓為放大器供電時,或者在輸入電壓軌大幅下降時,整個系統(tǒng)必須在冷啟動的情況下連續(xù)正常工作時,產(chǎn)生輸出的兩個方面都很重要。本文詳細介紹了在SEPIC、Cuk和升壓轉(zhuǎn)換器中使用簡單降壓控制器的方法。

從公共輸入軌產(chǎn)生負電壓和正電壓

圖1顯示了基于具有兩個輸出的單降壓控制器的雙極性電源的設計。

poYBAGOkDHeAHAj-AAEPfxvsWdg586.png?h=270&hash=AB5B998E39162BDF82655CF68AED681DCB1773EA&la=en&imgver=2

圖1.產(chǎn)生正電壓和負電壓的LTC3892的電氣原理圖。V輸出1在 10 A 和 V 時為 3.3 V輸出23 A 時為 –12 V。

為了最大限度地利用該芯片,必須采用一個輸出來產(chǎn)生正電壓,另一個輸出來產(chǎn)生負電壓。該電路的輸入電壓范圍為6 V至40 V。五世輸出1在 10 A 和 V 時產(chǎn)生 3.3 V 正電壓輸出2負電壓 –12 V,3 A 時。兩個輸出均由U1控制。第一個輸出V輸出1是簡單的降壓轉(zhuǎn)換器。第二個輸出具有更復雜的結(jié)構(gòu)。因為V輸出2相對于GND為負,差分放大器U2用于檢測負電壓并將其縮放至0.8 V基準電壓。在這種方法中,U1和U2都以系統(tǒng)GND為參考,這大大簡化了電源的控制和功能。以下表達式有助于計算RF2和RF3的電阻值,以防需要不同的輸出電壓。

pYYBAGOkDHiAH-MLAAAcbmZyDdU357.png?la=en&imgver=2

五世輸出2動力傳動系采用 Cuk 拓撲結(jié)構(gòu),相關技術(shù)文獻對此進行了廣泛介紹。需要以下基本方程來了解動力傳動系組件上的電壓應力。

poYBAGOkDHmAHLiJAAASRAoc194968.png?la=en&imgver=2

五世輸出2效率曲線如圖2所示。此處提供了這種方法的LTspice仿真模型。在本例中,LTC3892轉(zhuǎn)換器的輸入為10 V至20 V。輸出電壓在10 A時為+5 V,在5 A時為–5 V。?

pYYBAGOkDHqAJ1ibAAAyHiGhyhI101.png?h=270&hash=1416C9D991BAA7BFA10A277C3A451C5FCC468DFB&la=en&imgver=1

圖2.14 V輸入電壓下負輸出的效率曲線。

從波動的輸入軌產(chǎn)生穩(wěn)定的電壓

poYBAGOkDHyAMp1tAAD-JeifnRc258.png?h=270&hash=3B95D6355291221D377C9F1CF0ECDD820CABF3A9&la=en&imgver=2

圖3.LTC3892在SEPIC和降壓應用中的電氣原理圖。

圖3所示轉(zhuǎn)換器的電氣原理圖支持兩個輸出:V輸出110 A 和 V 時為 3.3 V輸出212 V,3 A。輸入電壓范圍為 6 V 至 40 V。輸出1以類似的方式創(chuàng)建,如圖 1 所示。第二個輸出是SEPIC轉(zhuǎn)換器。與上述 Cuk 一樣,該 SEPIC 轉(zhuǎn)換器基于非耦合、雙通道分立電感解決方案。分立式軸承座的使用顯著擴大了可用磁性元件的范圍,這對于成本敏感型器件非常重要。

pYYBAGOkDH2AcF1FAAAOLdel5rQ979.png?la=en&imgver=1

圖4和圖5顯示了該轉(zhuǎn)換器在壓降和尖峰下的功能;例如,在冷啟動或負載突降時。電源軌電壓V在在相對標稱的12 V電壓下下降或上升。但是,兩個 V輸出1和 V輸出2保持穩(wěn)壓并為關鍵負載提供穩(wěn)定的電源。雙電感SEPIC轉(zhuǎn)換器可輕松重新接線至單個電感升壓轉(zhuǎn)換器。

poYBAGOkDH-AXiEyAADSE2qL-hU474.jpg?h=270&hash=9CD9FAF67DE1BF66BB9B5759F1847FD22D9668BA&la=en&imgver=2

圖4.如果電源軌電壓從 14 V 降至 7 V,則兩個 V輸出1和 V輸出2保持監(jiān)管。

pYYBAGOkDICAQ5BHAADR5hLWGXc720.jpg?h=270&hash=948A9237CF5CCBA4D97DA3041D260F0BEC7DE0F2&la=en&imgver=2

圖5.電源軌電壓從 14 V 上升到 24 V。但是,兩個 V輸出1和 V輸出2保持監(jiān)管。

相關的LTspice仿真模型可以在這里找到。結(jié)果表明,LTC3892轉(zhuǎn)換器的輸入為10 V至20 V。輸出電壓在10 A時為+5 V,在5 A時為–5 V。

結(jié)論

本文介紹了基于降壓控制器構(gòu)建雙極性和雙輸出電源的方法。此方法允許在降壓、升壓、SEPIC和Cuk拓撲中使用相同的控制器。這對于汽車和工業(yè)電子產(chǎn)品供應商來說非常重要,因為他們可以在獲得批準后基于同一控制器設計具有各種輸出電壓的電源。

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(quán)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(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關注

    關注

    184

    文章

    17605

    瀏覽量

    249560
  • 轉(zhuǎn)換器

    關注

    27

    文章

    8639

    瀏覽量

    146894
  • 控制器
    +關注

    關注

    112

    文章

    16214

    瀏覽量

    177479
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    基于降壓控制器構(gòu)建極性輸出電源的方法

    支持降壓、升壓、SEPIC和Cuk拓撲中使用相同的控制器,這對于汽車和工業(yè)電子供應商來說非常重要,因為一旦經(jīng)過核準,他們便可基于同一控制器設計出提供
    的頭像 發(fā)表于 02-12 10:03 ?4417次閱讀
    基于<b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>控制器</b>構(gòu)建<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b>和<b class='flag-5'>雙</b>輸出<b class='flag-5'>電源</b>的方法

    如何基于單個降壓控制器(具有兩路輸出)的極性電源設計?

    顯著降低時,冷起動的情況下整個系統(tǒng)必須連續(xù)正常工作。如何基于單個降壓控制器(具有兩路輸出)的極性電源
    發(fā)表于 01-17 10:49

    基于常見降壓轉(zhuǎn)換極性、單路輸出、可調(diào)節(jié)電源

    ,?I = 200μA。結(jié)論本文介紹了一種極性端子電源設計。這里討論的方法基于降壓轉(zhuǎn)換
    發(fā)表于 08-13 09:52

    【模擬對話】突破約束:基于簡單降壓控制器精密極性電源設計

    控制器的方法。從公共輸入軌產(chǎn)生負電壓和正電壓圖1顯示了基于單個降壓控制器(具有兩路輸出)的極性電源
    發(fā)表于 10-02 08:00

    基于降壓控制器構(gòu)建極性輸出電源的方法

    本文介紹了基于降壓控制器構(gòu)建極性輸出電源的方法。這種方法支持
    發(fā)表于 02-04 07:41

    如何用降壓控制器構(gòu)建極性輸出電源

      本文介紹了基于降壓控制器構(gòu)建極性輸出電源的方法。這種方法支持
    發(fā)表于 03-04 06:42

    如何去實現(xiàn)一種基于降壓轉(zhuǎn)換拓撲結(jié)構(gòu)的極性端子電源設計?

    如何生產(chǎn)極性電源?負載可以同時使用正電壓和負電壓嗎?如果應用要求同一電源端口為正或負(僅向負載提供兩個端口的設置)該怎么辦?不能選擇專用
    發(fā)表于 06-29 07:21

    三分鐘看懂極性電源的設計方式

    。結(jié) 論本文介紹了一種極性端子電源設計。這里討論的方法基于降壓轉(zhuǎn)換拓撲結(jié)構(gòu),它是現(xiàn)代
    發(fā)表于 10-25 09:27

    極性跟蹤可調(diào)精密直流電源的設計

    極性跟蹤可調(diào)精密直流電源的設計一、方案論證1.1誤差反饋回路方案選擇1.2DA反饋電路方案選擇1.3總體方案論證二、電路與程序設計2.1整流電路2.2場效應管電路2.3反饋電路2.4
    發(fā)表于 11-11 08:14

    突破約束:基于簡單降壓控制器精密極性電源設計

    作者:Victor Khasiev 工業(yè)、汽車、IT和網(wǎng)絡公司是電源電子、半導體、器件和系統(tǒng)的主要購買者與消費者。這些公司使用各種可用的DC-DC轉(zhuǎn)換拓撲結(jié)構(gòu),采用不同形式的降壓、升
    發(fā)表于 01-27 07:17 ?0次下載
    突破約束:基于<b class='flag-5'>簡單</b><b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b><b class='flag-5'>電源</b>設計

    突破約束:基于簡單降壓控制器精密極性電源設計

    作者:Victor Khasiev 工業(yè)、汽車、IT和網(wǎng)絡公司是電源電子、半導體、器件和系統(tǒng)的主要購買者與消費者。這些公司使用各種可用的DC-DC轉(zhuǎn)換拓撲結(jié)構(gòu),采用不同形式的降壓、升
    發(fā)表于 01-29 09:05 ?3次下載
    突破約束:基于<b class='flag-5'>簡單</b><b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b><b class='flag-5'>電源</b>設計

    高壓降壓控制器

    高壓降壓控制器
    發(fā)表于 04-30 14:41 ?9次下載
    高壓<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>控制器</b>

    基于降壓轉(zhuǎn)換拓撲結(jié)構(gòu)實現(xiàn)極性電源設計

    圖1顯示了基于降壓轉(zhuǎn)換極性(二象限)可調(diào)電源解決方案。輸入電壓范圍為12V至15V;輸出為±10V范圍內(nèi)的任何電壓, 由
    發(fā)表于 03-24 15:01 ?1032次閱讀
    基于<b class='flag-5'>降壓</b>轉(zhuǎn)換<b class='flag-5'>器</b>拓撲結(jié)構(gòu)實現(xiàn)<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b><b class='flag-5'>電源</b>設計

    簡單降壓控制器設計精密極性電源

    供電時,或者輸入電壓軌大幅下降時,整個系統(tǒng)必須在冷啟動的情況下連續(xù)正常工作時,產(chǎn)生輸出的兩個方面都很重要。本文詳細介紹了SEPIC、Cuk和升壓轉(zhuǎn)換中使用簡單
    的頭像 發(fā)表于 01-30 19:25 ?697次閱讀
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>簡單</b>的<b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>上</b>設計<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b><b class='flag-5'>電源</b>

    突破約束:基于簡單降壓控制器精密極性電源設計

    新項目使用專門的控制器。 然而,采用新芯片需要大量投資,因為必須花費很多時間和成本來測試新器件是否符合汽車標準,以及驗證其特定應用、條件和設備中的功能。顯然,為了降低開發(fā)和設計成本,不同應用應采用已經(jīng)過批準和驗證的控制器
    的頭像 發(fā)表于 07-13 18:15 ?253次閱讀
    突破約束:基于<b class='flag-5'>簡單</b><b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>極性</b><b class='flag-5'>電源</b>設計