0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何确定降压电感以及输入和输出电容

科技观察员 来源:立锜科技 作者:立锜科技 2022-04-19 17:04 次阅读

本应用笔记提供了设计降压转换器功率级所需的公式。开关模式电源转换器工业中非常重要。同步降压转换器用于将电压从较高电平降低到较低电平。本应用笔记介绍了如何确定降压电感以及输入和输出电容。好的设计可以提高性能并有助于满足客户的要求。因此,了解同步降压转换器的基本原理以及如何正确选择电路元件非常重要。

同步降压转换器基础知识

同步降压转换器用于将电压从较高电压降低到较低电压。同步降压转换器在当今的工业中非常流行,并为广泛的应用提供高效解决方案。本应用笔记给出了计算在连续导通模式下工作的同步降压的功率级的公式。

同步降压转换器产生低于其输入电压的稳压电压,可提供高电流,同时将功率损耗降至最低。如图 1 所示,同步降压转换器由两个功率 MOSFET、一个输出电感器以及输入和输出电容器组成。

pYYBAGJeezCASOoZAAAgxPMZegM807.png?file=preview.png

图 1. 同步降压转换器的基础知识。

高端 MOSFET Q1 直接连接到电路的输入电压。当 Q1 开启时,I UPPER通过 Q1 提供给负载。在此期间,通过电感器的电流增加(为 L 充电)并且 Q2 关闭。当 Q1 关闭时,Q2 开启并且 I LOWER通过 Q2 提供给负载。在此期间,电感电流减小(L 放电)。图 2 显示了同步降压转换器在连续导通模式下的基本波形。

poYBAGJeezOAOFm6AABKYsYm5Cw350.png?file=preview.png

图 2. 同步降压转换器波形

计算电感电流

在确定占空因数 D 方面很重要的组件中存在传导损耗。其中最重要的是高侧和低侧 MOSFET(Q1 和 Q2)的导通电阻。考虑到这些损耗,我们现在可以将降压转换器的占空比表示为:

poYBAGJeezSAHf5LAAAONQ5eCYw828.png?file=preview.png

其中 VDS Q1是高端 MOSFET 两端的电压差,VDS Q2是低端 MOSFET 两端的电压差。下一步是确定电感纹波电流。

电感纹波电流:

pYYBAGJeezWAb0-bAAAK_WH13vE228.png?file=preview.png

其中V IN是输入电压,V OUT是输出电压,f S是转换器的开关频率,L 是选定的电感值。

峰值电感电流是电感纹波电流一半的平均电流脉冲。

最大电感电流 :

poYBAGJeezeAWuVQAAAHGGf6zOA250.png?file=preview.png

其中 I OUT(max)是最大输出电流,I L(max)是峰值电感电流。IC 的电流限制必须超过 I L(max)。换句话说,来自特定 IC 的最高可靠输出电流取决于其电流限制的最小值。

所选IC的最大输出电流:

pYYBAGJeeziAJ2meAAAJIZVN-T8190.png?file=preview.png

其中 I LIM(min)是 IC 电流限制的最小值。

基本电感设计

同步降压转换器的输出由电感和电容组成。输出级存储能量并将能量输送到负载,并产生恒定的输出电压。电感器采用各种材料制造,具有广泛的值范围,通常具有 ±20% 的公差。电感器具有影响输出级性能的固有直流电阻DCR)。最小化 DCR(所有其他参数保持不变)可提高转换器的整体效率。

电感和纹波电流之间存在折衷:电感越低,通过电感的纹波电流越高。必须满足最小电感以保证最大纹波电流,从而保证最大峰值开关和电感电流。

计算最小电感: 电感电流纹波定义为开启和关闭期间电流的峰峰值变化。对于同步降压转换器,高端 MOSFET Q1 导通期间电感电流的变化等于 MOSFET 关断期间的变化。电感电流增加等于电感电流减少。

poYBAGJeezmAZ8sXAAAGqyBlglQ216.png?file=preview.png

由于上述原因,电感电流纹波可以简单地定义为Δ I L。我们可以从电感的基本方程开始计算ΔIL 。

pYYBAGJeezqAJzAmAAAGtQZzsJE296.png?file=preview.png

其中 dI L = Δ I L , dt = T ON , 高边 MOSFET 的导通时间。求解 L 并在导通时间内使用电感两端的电压,

poYBAGJeezuACAwrAAAIpH7eSzw844.png?file=preview.png

在导通时间内施加到电感器的电压为:

pYYBAGJeez2AOAfhAAAJ1WSuEFk631.png?file=preview.png

其中 VDS Q1是高侧 MOSFET 导通时的压降。

占空比定义为高侧 MOSFET Q1 导通时间与转换器开关周期之比。

poYBAGJeez6AbuVzAAAJYR6sUr4380.png?file=preview.png

利用这一事实,等式 (3-3) 变为:

poYBAGJeez6AQfFAAAANsmfMans525.png?file=preview.png

纹波电流Δ I L也可以表示为电感电流与全输出电流的比值,或电感电流纹波比 (ICR):

pYYBAGJee0CAY9SqAAAIqcbzz58528.png?file=preview.png

将公式 (3-7) 代入公式 (3-6),电感变为:

pYYBAGJee0GAX29fAAAPfle_2c8181.png?file=preview.png

公式 (3-1) 可用于计算占空比,从导通时间和关断时间期间的电感纹波开始,并使用公式 (3-5):

poYBAGJee0KAPQtxAAAZloJ1Trg677.png?file=preview.png

加上关断期间电感两端的电压为:

pYYBAGJee0OAYXcLAAAJP4T7nuw700.png?file=preview.png

其中 VDS Q2是低端 MOSFET Q2 导通时的压降,设置

poYBAGJee0SAd9xoAAAGFda6eRw512.png?file=preview.png

并代入公式 3-9、3-10 和 3-11,占空比变为:

pYYBAGJee0WABDecAAANqA296fg296.png?file=preview.png

因此,最终的电感方程 L MIN变为:

pYYBAGJee0eARXYPAAAYCcJNWIc597.png?file=preview.png

公式 (3-13) 可以通过忽略 VDS Q1和 VDS Q2来简化,则最小电感变为

poYBAGJee0iAU7BpAAARbSjXx1U223.png?file=preview.png

电感和纹波电流之间存在折衷。为了优化输出电感,建议以 I OUT(max)的 20%-40% 的 ICR 为目标。

基本输出电容设计

当电感器电流高于或低于输出电流时,输出电容器C OUT保持稳定的输出电压。当电感电流上下波动时,以及在电感电流达到所需的新平均水平之前的输出负载变化期间,每个周期都会发生这种情况。电容暂降的幅度是负载阶跃、输出电容值、电感值、输入至输出电压差和最大占空比的函数。这是尽可能快的。计算大致的准时

(忽略寄生)和给定输入和输出电压的最大占空比为:

pYYBAGJee0mAcXU9AAARu9dh_f4372.png?file=preview.png

由于 IC 会补偿电路中的电压降,因此实际导通时间会稍长一些,但我们可以忽略这两者,因为导通时间的增加可以补偿电压损失。计算输出电压骤降为:

poYBAGJee0uANsimAAARlToAGjY927.png?file=preview.png

电容飙升的幅度是负载阶跃、输出电容值、电感值和输出电压的函数:

pYYBAGJee0uAZfX-AAANSoQ5kTE542.png?file=preview.png

输出电压纹波

poYBAGJee0yAQS84AAADj3neXBM836.png?file=preview.png

定义为叠加到直流输出电压上的峰峰值 f SW纹波电压。电容器电压纹波可以表示为纹波与总输出电压 CVRR 的比值。

pYYBAGJee02AbNfuAAAIo9eRmiY674.png?file=preview.png

其中 CVRR = Δ V / V OUT

通常 CVRR 被限制在输出电压的 1~2% 以下。

C OUT的等效串联电阻 (ESR)影响稳压器反馈回路的响应时间,也是输出电压纹波的一个组成部分:

poYBAGJee06AFhdFAAAItK2BYfk261.png?file=preview.png

每个周期,当电感电流超过输出电流时,输出电容电压升高。当电感电流小于输出电流时,输出电容电压下降。为了获得正确的平均输出电流和恒定的直流输出电压,输出电容充电量必须等于输出电容放电量。通过电容器的稳态电流为 0A(图 3。)

pYYBAGJee0-AQG4zAAA2C72JGu4796.png?file=preview.png

图 3. 电感和电容电流

通过 C OUT的电流定义为:

poYBAGJee1GARJskAAAHoJwktYA797.png?file=preview.png

(4-3) 可以写成:

pYYBAGJee1KAGQtBAAAHcoc1Lq4880.png?file=preview.png

图 3 中的红色阴影区域显示了电感电流曲线下的面积,等于 C OUT电荷能量

poYBAGJee1OARpQVAAACbCGss68618.png?file=preview.png

pYYBAGJee1SAYiENAAAHfJw3EgY062.png?file=preview.png

在哪里

pYYBAGJee1WAHcTrAAAP2fscx2A565.png?file=preview.png

由于

poYBAGJee1eAD0xgAAAEDotgqSQ249.png?file=preview.png

,方程(4-5)可以写成:

pYYBAGJee1iAWONDAAAMbEvllRo095.png?file=preview.png

poYBAGJee1mAFKXJAAAJqNaA_4U482.png?file=preview.png

最小输出电容取决于输出电容纹波电压,可通过 (4-7) 确定

pYYBAGJee1qAQPTeAAAKjtyMrXY112.png?file=preview.png

总输出电压纹波由 ESR 纹波 (4-2) 和电容纹波 (4-7) 组成。为了满足特定的最大纹波要求,您可以为纹波的每个分量允许一半的规格。通常,一个纹波分量占主导地位,应分配超过一半的纹波容限。对于 MLCC 输出电容器,容性纹波占较大部分,而对于电解或钽电容器,ESR 通常占主导地位。

输入电容选择

降压的输入电流是不连续的,S1 开启时开启,S1 关闭时关闭。由于输入电压源(电池、AC/DC 适配器等)通常无法支持所需的快速电流变化,因此输入电容器将这种变化的电流提供给 S1 和电感器。通过提供所需的变化电流,电容器使输入电压保持相当稳定。输入电容在 S1 导通期间略微放电,在关断期间充电。

poYBAGJee1uAdxueAAAt986ecVw922.png?file=preview.png

图 4. 降压转换器功率级

不断变化的电流和不断的充电和放电会在输入电容器中产生热量,从而降低其寿命甚至迅速损坏它。输入纹波电流 (I RMS ) 可以表示为:

pYYBAGJee1yAA_mpAAAO7R4V39I934.png?file=preview.png

通常制造商的最大电容纹波电流(称为纹波电流),是指流过电容的实际电流。这个RMS电流通过电容的ESR会产生焦耳损耗,导致温度升高;公式是

poYBAGJee12AdWcHAAAFJ5veX3Y440.png?file=preview.png

。制造商指定最大纹波电流以限制温升。由于大多数陶瓷电容器的 ESR 非常低(约 5mΩ),因此无需担心纹波电流规格过大。

输入电容器(或输入电容器组)必须能够处理所需的 I RMS。一些电容器具有 RMS 电流额定值,但许多电容器没有。因此,评估电容器电压纹波可能是有用的。从基本电容器方程:

pYYBAGJee1-Adu0MAAAOaUK8OEE701.png?file=preview.png

忽略功率损耗,平均直流输入电流由下式给出

poYBAGJee2CAIGBlAAADyLiwWd0631.png?file=preview.png

假设输入电流的直流分量由输入电压源提供,交流分量由输入滤波电容提供。忽略电感纹波电流,输入电容在 S1 导通时在 D 间隔期间提供幅度为 I O -I IN的电流。相反,当 S2 导通时,电容器在 1-D 间隔期间由 I IN充电。用所示的电流极性,这可以写成

poYBAGJee2GAWGD-AAAM-FAETd8175.png?file=preview.png

其中 T s是切换周期。因此,输入电容器传导一个峰峰值幅度为 Io 的方波电流,因此交流纹波电压的合成电容分量是一个三角形波形,其峰峰值幅度由公式 (5-1) 指定。

poYBAGJee2KAJH10AAAQMOhu_FU633.png?file=preview.png

最大纹波电压出现在 50% 占空比 (5-4)。

pYYBAGJee2OAaCudAAALiQ8JM_U828.png?file=preview.png

作为一般经验法则,将峰峰值纹波幅度保持在 75mV 以下。

输出电压设定

图 6 显示降压转换器通过电阻分压器网络检测输出电压。在给定反馈电压VFB的情况下,可以计算分压器。

建议通过电阻分压器的电流至少比反馈偏置电流大 100 倍: I R1/2 ≤ 100 x I FB,(6-1)

其中 I FB是来自 IC 数据表的反馈偏置电流,而 I R1/2是通过反馈分压器的电流。

分压器电流可能会高很多,这可能会由于噪声耦合减少而提高输出电压精度。较小电阻值的唯一缺点是电阻分压器的功率损耗较高。

poYBAGJee2SAZdtoAAANsTDRZGU026.png?file=preview.png

其中 V FB是数据表中的反馈电压,V OUT是所需的输出电压。

pYYBAGJee2WAfyZcAAANPiVujHM170.png?file=preview.png

图 6. 用于设置输出电压的电阻分压器

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 降压转换器
    +关注

    关注

    6

    文章

    1126

    浏览量

    86127
  • 开关模式
    +关注

    关注

    1

    文章

    32

    浏览量

    12157
  • 开关模式电源

    关注

    1

    文章

    35

    浏览量

    9512
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电容降压式稳压电

    电容降压式稳压电电容降压式稳压电输出电流较小,但
    发表于 06-09 11:34

    设计同步降压转换器时需考虑输入输出电容的参数

    电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入
    发表于 04-18 13:36

    【工程师小贴士】降压—升压电源设计中降压控制器的使用

    占空比为 50%,可提供相当于输入电压但极性相反的输出电压。其可以随着输入电压的波动调节占空比,以“降压”或“升压”输出电压来维持稳压。图
    发表于 05-02 18:53

    降压电源中存在两种状态

    降压电源原理图和布局降压电源中存在两种状态(假定连续传导模式):控制开关(Q1)接通时和控制开关断开时。当控制开关接通时,电流从输入流至电感器。当控制开关断开时,电流继续在
    发表于 06-07 10:25

    同步降压转换器设计中输入输出电容参数的考虑

    电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入
    发表于 03-06 06:45

    电容降压电源电路

    电容降压电源电路
    发表于 12-22 11:43 69次下载
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>降压电</b>源电路

    设计同步降压转换器时需考虑输入输出电容的参数

    电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入
    的头像 发表于 12-20 14:46 1205次阅读
    设计同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器时需考虑<b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电容</b>的参数

    LDO输入电容以及输出电容的作用

    LDO的外围电路很简单,对于固定输出电压的LDO其外围电路一般是一个输入电容输出电容,提到电容
    的头像 发表于 04-15 08:01 2.4w次阅读
    LDO<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>以及</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电容</b>的作用

    同步降压转换器中的输入输出电容考量因素

    同步降压转换器中的输入输出电容考量因素
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    同步<b class='flag-5'>降压</b>转换器中的<b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电容</b>考量因素

    电感反电动势大,BUCK降压电路如何输出稳定的电压?

    电感反电动势大,BUCK降压电路如何输出稳定的电压? 在电子电路中,BUCK降压电路是一种常用的电源控制电路。它通过控制开关管的导通时间来降低输入
    的头像 发表于 09-12 15:20 1528次阅读

    为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?

    令人困惑的问题之一。本文将探讨BUCK降压电路出现奇怪负电压的原因。 BUCK降压电路的基本原理 BUCK降压电路由开关管、电感输出滤波
    的头像 发表于 09-12 15:20 1418次阅读

    buck降压电路中电容电感作用是什么?

    降压电路中,电容电感均扮演了重要的作用。下面我们将详细解析这两者的作用及原理。 一、电容在Buck降压电路中的作用 1. 平滑电压 在Bu
    的头像 发表于 09-12 15:20 3850次阅读

    阻容降压电容怎么选择?

    阻容降压电容怎么选择?  阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路的降压功能。在实际工作
    的头像 发表于 09-22 16:40 1130次阅读

    电感值如何选取?输入输出电容如何选取?

    电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的
    的头像 发表于 10-23 09:40 908次阅读

    降压电输入端纹波电压的组成部分

    降压电路中,由于输入电容输入电压源是并联关系,二者属于相同的“输入节点”。所以,输入端纹波电
    的头像 发表于 10-23 17:16 377次阅读
    <b class='flag-5'>降压电</b>路<b class='flag-5'>输入</b>端纹波电压的组成部分