Buck電路工作原理
電源閉合時(shí)電壓會(huì)快速增加,當(dāng)斷開(kāi)時(shí)電壓會(huì)快速減小,如果開(kāi)關(guān)速度足夠快的話,是不是就能把負(fù)載,控制在想要的電壓值以內(nèi)呢?
假設(shè)12V降壓到5V,也就意味著,MOS管開(kāi)關(guān)需要42%時(shí)間導(dǎo)通,58%時(shí)間斷開(kāi)。
當(dāng)42%時(shí)間MOS管導(dǎo)通時(shí),電感被充磁儲(chǔ)能,同時(shí)對(duì)電容進(jìn)行充電,給負(fù)載提供電量。
當(dāng)58%時(shí)間MOS管斷開(kāi)時(shí),由于電感上的電流不能突變,電路通過(guò)電感的電流及電容為負(fù)載供電,從而將負(fù)載端的電壓維持在5V。
Buck電路的器件選型
Buck電路主要由以下部分組成:
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控制器芯片的選型
根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景,控制器首先要滿足開(kāi)關(guān)電源電路的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù),其次要滿足電路的工作環(huán)境要求,最后要在成本控制范圍內(nèi)選擇適合的電源方案。
模擬控制器還是數(shù)字控制器:數(shù)字控制器外圍電路簡(jiǎn)單,在線調(diào)試更容易,并可以根據(jù)應(yīng)用靈活配置。
單相還是多相:根據(jù)輸出電流大小來(lái)選擇相數(shù)。相數(shù)不夠則無(wú)法滿足電流需求,相數(shù)過(guò)多則成本增加。輸出電流30A以下,選擇單相控制器即可;超過(guò)30A則增加至2相,以此類推,一般保持每相電流在15A~30A(取決于功率器件的能力)這個(gè)范圍是比較合理的。
輸入與輸出電壓范圍:根據(jù)實(shí)際使用場(chǎng)景,選擇輸入與輸出電壓合適的控制器芯片,保證輸入電壓在控制可承受范圍內(nèi),保證輸出電壓大小與精度符合電路設(shè)計(jì)要求。
通信協(xié)議:對(duì)于數(shù)字控制器而言,要考慮控制器芯片支持哪些通信協(xié)議,滿足主控芯片對(duì)于通信接口的分配。
功率MOS管的選型
Vds耐壓:保證實(shí)際MOS管工作時(shí)DS兩端壓差小于Vds耐壓,避免MOS管被擊穿。考慮到電路實(shí)際工作時(shí)MOS管DS兩端的波形會(huì)有振鈴,Vds耐壓一般選擇比輸入電壓高10V以上,例如輸入20V,選擇Vds耐壓為30V的MOS。
Id電流:保證輸出峰值電流不超過(guò)Id,可通過(guò)MOS管的SOA曲線來(lái)判斷。MOS規(guī)格書標(biāo)明的Id電流是基于Rdson和最大功率Pd計(jì)算得來(lái)的,沒(méi)有考慮開(kāi)關(guān)損耗,因此不能直接跟MOS的Irms進(jìn)行比較,需要計(jì)算MOS整體的損耗來(lái)確定選型。
Rdson和Qg:這兩個(gè)參數(shù)影響MOS管的損耗,原則是上管選擇Qg更低的MOS管,下管選擇Rdson小的MOS。如果Buck電路PWM的占空比較大(>50%),上管的導(dǎo)通損耗也不容忽視,需要Qg和Rdson兩個(gè)參數(shù)都小。另外還可以通過(guò)降低MOS管的開(kāi)關(guān)頻率或者將MOS管并聯(lián)來(lái)降低開(kāi)關(guān)損耗。
功率電感的選型
感值:電感的感值可使用以下公式計(jì)算得出,其中r是電流紋波率,一般選擇0.3~0.5左右:
電感值會(huì)影響輸出電源紋波和動(dòng)態(tài)響應(yīng),實(shí)際應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際測(cè)試結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。
電流:電感的電流分為飽和電流Isat和溫升電流Irms,實(shí)際工作時(shí)電感上電流波形如下:
選擇電感時(shí)首先要保證飽和電流Isat大于電感電流峰值Ipeak,從而避免電感飽和,感值下降造成MOS和電感損壞。
溫升電流是從電感的工作溫度和損耗的角度出發(fā),選型時(shí)盡量讓溫升電流大于電感電流的有效值,如下面公式所示:
DCR(直流電阻):如果電源電路使用電感DCR做電流檢測(cè)時(shí),為了保證檢測(cè)結(jié)果的一致性,電感的DCR精度盡量選擇±5%以內(nèi)。
濾波電容的選型
耐壓值:一般電容的耐壓需要降額到90%左右使用,為了更高的可靠性,在一些特定場(chǎng)景要求降額到50%。
容值:電容的容值影響濾波和穩(wěn)壓的效果,理論上容值越大,效果越好。
實(shí)際上電容的頻率-阻抗特性曲線并非線性,不同電容的特性曲線也不一樣。如下圖所示,分別為330uF,22uF,0.1uF的特性曲線。
在低頻段330uF的阻抗要明顯低于22uF和0.1uF,在中間頻段則是22uF的阻抗較低,高頻段0.1uF的阻抗較低。因此需要針對(duì)不同頻段的電源噪聲,選擇不同容值的電容組合濾波。
在Buck電路的輸入和輸出端,一般選擇大容值的固態(tài)電解電容跟小容值的MLCC組合,以實(shí)現(xiàn)全頻段都有較低的阻抗。
最大紋波電流:電容紋波電流有效值要大于實(shí)際輸入電容的紋波電流。輸入電容紋波電流有效值可以按照如下公式計(jì)算:
ESR(等效串聯(lián)電阻):電容的ESR主要影響電源紋波,同時(shí)也跟電容的紋波電流有效值相關(guān)。一般情況下,電容的ESR越小,紋波電流有效值越大,如下圖所示:
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原文標(biāo)題:Buck電路的原理及器件選型指南
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