0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)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(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的解決方案

analog_devices ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-10-15 17:14 ? 次閱讀

對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。

一個有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)市場的服務(wù)器應(yīng)用中很常見,在電信應(yīng)用中同樣常見。

如果將一個降壓轉(zhuǎn)換器(降壓器)用于此單一轉(zhuǎn)換步驟,如圖 1 所示,會出現(xiàn)小占空比的問題。

圖1. 通過單一轉(zhuǎn)換步驟將電壓從48 V降至3.3 V

占空比反映導(dǎo)通時間(當(dāng)主 開關(guān)導(dǎo)通時)和斷開時間(當(dāng)主開關(guān)斷開時)之間的關(guān)系。降壓轉(zhuǎn)換器的占空比由以下公式定義:

當(dāng)輸入電壓為48 V而輸出電壓為3.3 V時,占空比約為7%。

這意味著在1 MHz(每個開關(guān)周期為1000 ns)的開關(guān)頻率下, Q1開關(guān)的導(dǎo)通時間僅有70 ns。然后,Q1開關(guān)斷開930 ns,Q2導(dǎo)通。對于這樣的電路,必須選擇允許最小導(dǎo)通時間為70 ns或更短的開關(guān)穩(wěn)壓器。如果選擇這樣一種器件,又會有另一個挑戰(zhàn)。

通常,當(dāng)以非常小的占空比運行時,降壓調(diào)節(jié)器的轉(zhuǎn)換效率會降低。這是因為可用來在電感中存儲能量的時間非常短。電感器需要在較長的關(guān)斷時間內(nèi)提供能量。這通常會導(dǎo)致電路中的峰值電流非常高。為了降低這些電流,L1的電感需要相對較大。這是由于在導(dǎo)通時間內(nèi),一個大電壓差會施加于圖1 的L1兩端。

在這個例子中,導(dǎo)通時間內(nèi)電感兩端的電壓約為44.7 V,開關(guān)節(jié)點一側(cè)的電壓為48 V,輸出端電壓為3.3 V。電感電流通過以下公式計算:

如果電感兩端有高電壓,在電感不變的情況下,電感中的電流會在固定時間內(nèi)上升。為了減小電感峰值電流,需要選擇較高的電感值。然而,更高的電感值會增加功率損耗。在這樣的電壓轉(zhuǎn)換條件下,ADI 公司的高效率 LTM8027 μModule?穩(wěn)壓器模塊在4 A輸出電流時僅實現(xiàn)80%的轉(zhuǎn)換效率。

目前,非常常見且更高效的提高轉(zhuǎn)換效率的電路解決方案是利用一個中間電壓。圖2顯示了一個使用兩個高效率降壓調(diào)節(jié)器的級聯(lián)設(shè)置。第一步是將48 V電壓轉(zhuǎn)換為12 V,然后在第二轉(zhuǎn)換步驟中將該電壓轉(zhuǎn)換為3.3 V。當(dāng)從48 V降至12 V時,LTM8027μModule穩(wěn)壓器模塊的總轉(zhuǎn)換效率超過92%。第二轉(zhuǎn)換步驟利用 LTM4624將12 V降至3.3 V,轉(zhuǎn)換效率為90%。這種方案的總轉(zhuǎn)換效率為83%,比圖1中的直接轉(zhuǎn)換效率高出3%。

圖2. 電壓分兩步從48 V降至3.3 V,包括一個12 V中間電壓

這可能相當(dāng)令人驚訝,因為3.3 V輸出上的所有功率都需要通過兩個獨立的開關(guān)穩(wěn)壓器電路。圖1所示電路的效率較低,原因是占空比較短,導(dǎo)致電感峰值電流較高。

比較單步降壓架構(gòu)與中間總線架構(gòu)時,除轉(zhuǎn)換效率外,還有很多其他方面需要考慮。

這個基本問題的另一種解決方案是采用ADI 公司的新型混合降壓控制器 LTC7821,它將電荷泵與降壓調(diào)節(jié)結(jié)合在一起。這使得占空比達到2倍的 VIN/VOUT,因此可以在非常高的轉(zhuǎn)換效率下實現(xiàn)非常高的降壓比。

圖3顯示了LTC7821的電路設(shè)置。它是一款混合式同步降壓型控制器,其中結(jié)合了電荷泵(用以將輸入電壓減半)和采用降壓拓撲結(jié)構(gòu)的同步降壓轉(zhuǎn)換器。利用它在500 kHz開關(guān)頻率下將48 V轉(zhuǎn)換為12 V時,轉(zhuǎn)換效率超過97%。其他架構(gòu)只有在低得多的開關(guān)頻率時才能實現(xiàn)如此高效率,而且需要較大電感。

圖3. 混合式降壓轉(zhuǎn)換器的電路設(shè)計

需要使用四個外部開關(guān)晶體管。在工作期間,電容C1和C2執(zhí)行電荷泵功能。以這種方式產(chǎn)生的電壓通過同步降壓功能轉(zhuǎn)換為精確調(diào)節(jié)的輸出電壓。為了優(yōu)化EMC特性,電荷泵采用軟開關(guān)操作。

電荷泵和降壓拓撲的組合具有以下優(yōu)點:

優(yōu)點

由于電荷泵和同步開關(guān)穩(wěn)壓器的優(yōu)化組合,轉(zhuǎn)換效率非常高。外部MOSFET M2、M3 和M4只需承受低電壓。電路也很緊湊。相比單級轉(zhuǎn)換器方法, 電感更小且更便宜。對于該混合式控制器,開關(guān)M1和M3的占空 比為D = 2×VOUT/VIN。對于M2和M4,占空比為D = (VIN – 2 × VOUT)/VIN。

對于電荷泵,許多開發(fā)人員假定功率輸出限制約為100 mW。采用 LTC7821 的混合式轉(zhuǎn)換器開關(guān)設(shè)計的電路可以提供高達25 A的輸出電流。為了獲得更高的性能,多個LTC7821控制器可以連成并聯(lián)多相配置,并且頻率同步以分擔(dān)整體負載。

圖4. 在500 kHz開關(guān)頻率下將48 V轉(zhuǎn)換為5 V的典型轉(zhuǎn)換效率

圖4顯示了不同負載電流下48 V輸入電壓和5 V輸出電壓的典型轉(zhuǎn)換效率。在大約6A時,轉(zhuǎn)換效率超過90%。在13 A和24 A之間, 效率甚至高于94%。

混合式降壓控制器以緊湊的形式提供非常高的轉(zhuǎn)換效率。相對于采用中間總線電壓的分立式兩級開關(guān)穩(wěn)壓器設(shè)計,以及以非常低占空比工作的單級轉(zhuǎn)換器,它提供了另一種有趣的解決方案。有些設(shè)計人員更喜歡級聯(lián)架構(gòu),有些則喜歡混合架構(gòu)。運用這兩種選擇,每個設(shè)計都應(yīng)當(dāng)能成功。

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(xué)習(xí)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
  • 控制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    112

    文章

    15885

    瀏覽量

    175374
  • 電壓
    +關(guān)注

    關(guān)注

    45

    文章

    5425

    瀏覽量

    115114

原文標(biāo)題:電壓轉(zhuǎn)換的級聯(lián)和混合分不清?看幾個示例就明白了

文章出處:【微信號:analog_devices,微信公眾號:analog_devices】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    支持多種輸入電壓的電源解決方案

    基于LTC3115-1 降壓-升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,能支持多種輸入電壓的電源解決方案,這些輸入電壓
    發(fā)表于 06-04 11:10 ?4383次閱讀

    對于將電壓輸入轉(zhuǎn)換成低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器,該如何提高效率

    對于將電壓輸入轉(zhuǎn)換成低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器,該如何
    的頭像 發(fā)表于 03-28 11:03 ?1.2w次閱讀

    如何提高高電壓輸入和低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率詳細概述

    對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方
    的頭像 發(fā)表于 07-03 16:28 ?7608次閱讀
    如何提高高<b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>輸入</b>和低<b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>輸出</b>的電源<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換</b>器的效率詳細概述

    提供計算解決寬輸入電壓解決方案

    的DC/DC轉(zhuǎn)換器保護所有瞬態(tài)電壓,或者使用輸入電壓較低的DC/DC轉(zhuǎn)換器再加上鉗位電路來提供瞬態(tài)電壓
    的頭像 發(fā)表于 07-06 09:45 ?6615次閱讀
    提供計算解決寬<b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>解決方案</b>

    LINEAR 的電壓轉(zhuǎn)換解決方案

    簡述:LTC3108是高度集成的升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,該器件專為在采用極低輸入電壓電源的情況下啟動和運行而設(shè)計,例如:熱電發(fā)生器(TEG)、熱電堆和小型太陽能電池。其自諧振拓撲從
    發(fā)表于 04-23 14:36

    計算寬輸入電壓解決方案的價值

    的DC/DC轉(zhuǎn)換器保護所有瞬態(tài)電壓,或者使用輸入電壓較低的DC/DC轉(zhuǎn)換器再加上鉗位電路來提供瞬態(tài)電壓
    發(fā)表于 08-29 16:02

    電壓輸入電壓輸出電源效率的提高

    如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?對于需要從高輸入
    發(fā)表于 07-18 08:01

    計算寬輸入電壓解決方案

    乍一看,選擇第一種解決方案,額定輸入電壓為36V或60V、VIN范圍較寬的DC/DC轉(zhuǎn)換器會更貴,因為1ku的價格比額定輸入
    發(fā)表于 11-16 06:12

    如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?

    對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方
    的頭像 發(fā)表于 07-12 16:55 ?5608次閱讀
    如何提高高<b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>輸入</b>、低<b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>輸出</b>的電源<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換</b>器的效率?

    深入解析電壓轉(zhuǎn)換的級聯(lián)和混合概念

    對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方
    的頭像 發(fā)表于 10-10 09:55 ?4260次閱讀
    深入解析<b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換</b>的級聯(lián)和混合概念

    如何分清電壓轉(zhuǎn)換的級聯(lián)和混合

    對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方
    的頭像 發(fā)表于 02-10 14:37 ?894次閱讀
    如何分清<b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換</b>的級聯(lián)和混合

    設(shè)計解決方案6-LTC2400單5V電源差分至單端轉(zhuǎn)換器該轉(zhuǎn)換器具有高精度、極低的偏移和偏移、軌至軌輸入共模范圍,并且為零電壓

    設(shè)計解決方案6-LTC2400單5V電源差分至單端轉(zhuǎn)換器該轉(zhuǎn)換器具有高精度、極低的偏移和偏移、軌至軌輸入共模范圍,并且為零
    發(fā)表于 04-29 17:09 ?3次下載
    設(shè)計<b class='flag-5'>解決方案</b>6-LTC2400單5V電源差分至單端<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換</b>器該<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換</b>器具有高精度、<b class='flag-5'>極低</b>的偏移和偏移、軌至軌<b class='flag-5'>輸入</b>共模范圍,并且為零<b class='flag-5'>電壓</b>

    簡述計算寬輸入電壓解決方案的價值

    的DC/DC轉(zhuǎn)換器保護所有瞬態(tài)電壓,或者使用輸入電壓較低的DC/DC轉(zhuǎn)換器再加上鉗位電路來提供瞬態(tài)電壓
    的頭像 發(fā)表于 01-11 16:06 ?694次閱讀

    計算寬輸入電壓解決方案的價值

    計算寬輸入電壓解決方案的價值
    發(fā)表于 11-02 08:16 ?0次下載
    計算寬<b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>解決方案</b>的價值

    中間電壓可提高功率轉(zhuǎn)換效率

    對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方
    發(fā)表于 02-16 11:33 ?300次閱讀
    中間<b class='flag-5'>電壓</b>可提高功率<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換</b>效率