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DC-DC降压转换器基础与设计流程,2,概述,降压转换器基础能量传输波形伏秒平衡同步与异步/电流连续模式(CCM)与电流断续模式(DCM)经典控制结构电压模式电流模式理想转换器的器件选择功率电感功率MOSFET输出电容基于EXCEL的下载工具非理想转换器的器件选择,降压转换器基础,&Power!,4,降压型DC-DC转换器基础,输出电压低于输入电压包含两个开关、一个电感和一个输出电容在导通时间内,电感电流从输入流向输出。因电感两端承受正向电压,电感电流上升在关断时间内,电感电流从地流向输出。因电感两端承受反向电压,电感电流下降导通时间内储存在电感中的能量,在关断时间内向负载释放,5,DC-DC降压转换器:简化波形,I,ON,I,OFF,I,L,I,C,t,on,t,off,T,V,sw,面积相等,。,稳态时,V,out,I,LOAD,。,I,L,I,L,2,假设开关A和B由固定频率的互补方波信号驱动,6,DC-DC降压转换器:伏秒平衡,在稳态工作时,每个周期开始和结束时的电感电流都相等(伏秒平衡)在导通时间内:在关断时间内:占空比:,I,L,I,L,7,DC-DC降压转换器:同步与异步/电流连续模式与电流断续模式,开关B可以是一个二极管或NMOS器件若开关B是二极管电感中不会有负电流在轻负载时进入电流断续模式(DCM)在低电流(Tjmax,所选的FET不适用,37,DC-DC降压转换器:选择MOSFET封装表,您会发现结到环境的热阻(RjA)很大程度上依赖于封装,38,DC-DC降压转换器:选择MOSFET结论,此时,您会得出以下三种结论之一:1.FET工作状况不错。它具有温度稳定性,并且功耗少,符合效率要求。太棒了!2.您选的FET会在应用中引发火灾3.您选的FET具有温度稳定性,但相对于效率要求,功耗太大。4.您选的FET功耗远低于其额定值,但针对应用要求可能尺寸太大或成本太高,39,DC-DC降压转换器:选择电感,主要关注:温度稳定性铁芯不饱和峰峰值电感纹波不会导致输出电压纹波超出规格要求从何处开始?找出电感上的“伏”和“秒”来计算IL,40,DC-DC降压转换器:选择电感纹波电流,IL通常是Iout的30至100IL越小,通常转换器越大、效率越高IL越大,通常转换器越小、效率越低IL越低,输出电容的等效串联电阻可以越高IL越高,输出电容的等效串联电阻必须越低,I,L,I,LOAD,I,L,I,C,I,L,2,41,DC-DC降压转换器:选择电感饱和,电感饱和了?Isat:相对与零电流时的电感量,电感降低x(通常x20)时的直流电流若Isat1A输出同步降压转换器ADP2102/5/6/7、ADP2108、ADP2114/65.5V输入,最高4A输出;非常适合电池操作通过自动补偿实现最佳性能线性调节器ADP12x/13x/15x/17x、ADP170 x、ADP33x
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