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
会员中心
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

如何克服升压转换器本身的限制?

jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2022-09-04 17:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

我们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压,使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值,如果从12 V输入电压生成24 V输出电压,电压增益为2。

以一个工业应用为例,需要从24 V电源电压生成300 V输出电压,输出电流为160 mA。

pYYBAGMUcdKAeUScAAAx2cMk64U321.png

图1. 升压转换器电路。

还可以使用占空比来表示电压增益:

poYBAGMUcdOAMujgAAAPyk9r_-0357.png

占空比和电压增益是升压转换器的主要参数,表示在每个周期中,开关S开启的时长。电压增益表示输出电压超出输入电压的比例(因数)。为了生成高电压,占空比数值会增大到接近于1,但不会达到1。

选择具有较高的最大占空比的升压转换器,似乎可以从低电源电压生成高输出电压。但是,这不是唯一的决定因素。除了占空比限制,还必须考虑可能达到的最大电压增益。

电压增益是升压转换器可能实现的最大输出电压与可用的输入电压的比值。我们可以这样理解升压转换器本身的限制:在使用升压转换器时,找元器件现货上唯样商城所有电能从输入端传输到输出端时,必须先暂时存储起来。在开启期间,也就是,在图1中的开关S开启期间,电能将暂时存储在电感L中。此时,图1中的二极管D会阻断电流流动。

在关闭期间,电感L中暂时存储的电能会放电。电感充电和放电都必须遵循电感规则。在每种情况下,电流由电感值和电感两端的电压差决定。电感两端的电压可以简单描述为:充电期间为VIN,关闭期间为VOUT- VIN。

电压增益较高时,关闭时间可能不够长,导致电感中暂时存储的电能无法完全放电。因此,公式1中描述占空比的简化公式无法表述这种限制,只有同时考虑电感的直流电阻(DCR)和负载电阻时,最大电压增益公式才算成立。参见公式2:

pYYBAGMUcdOAVUxTAAAZUCqHodM627.png

所以,RL和RLOAD的比值会影响可能的输入和输出电压之间的比值,进而影响升压转换器的电压增益。该电压增益可以如图所示。图2所示的示例中,输入电压为24 V,输出电压为300 V,电流为160 mA,负载电阻为1.8 kΩ,电感RL的DCR为3 Ω。

poYBAGMUcdOAQ4_1AABN0PDizkE940.png

图2. 当负载电阻高达电感DCR (RL)的600倍时可能实现的电压增益。

在该示例中,图2显示电压增益可能达到约12.5(根据公式2演算得出)。但是,如果负载电阻降低(即:输出电流增高),或者电感的DCR (RL)增高(即:电感尺寸减小),将会无法实现要求的电压增益。

图3显示负载电阻和电感电阻的比值为300时的电压增益曲线。此时,选择RL为6 Ω,负载电阻为1.8 kΩ。

pYYBAGMUcdSAfxd_AABRI32oePs040.png

图3. 当负载电阻高达电感DCR的300倍时可能实现的电压增益。

图3显示,在这种情况下,最大电压增益仅为9。所以,无法将24 V输入电压转换为300 V输出电压。所选的DCR,或者电感的RL太高了。

总之,在设计采用升压拓扑的电路时,务必要确定可能达到的最大电压增益。需要注意,它取决于负载电阻(也就是输出电流)和电感的DCR。如果情况显示似乎无法达到所需的电压增益,可以选择具有更低DCR的更大电感。

审核编辑 黄昊宇

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
  • 电源
    +关注

    关注

    185

    文章

    18986

    浏览量

    264562
  • 升压转换器
    +关注

    关注

    2

    文章

    975

    浏览量

    36381
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    SGM6627:高效升压转换器的卓越之选

    电子工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。 文件下载: SGM6627.pdf 一、SGM6627概述 SGM6627是一款高频高效的升压转换器,集成了一个0.13Ω的功率开关,电流限制可达4.2A(典型值),支持最高18.5
    的头像 发表于 03-18 17:40 437次阅读

    SGM6625非同步升压转换器:设计与应用指南

    SGM6625非同步升压转换器:设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,升压转换器是实现电压提升的关键组件。SGM6625作为一款高性能的非同步升压
    的头像 发表于 03-18 16:30 258次阅读

    MAX17220 - MAX17225:纳米功耗同步升压转换器的卓越之选

    、产品概述 MAX17220 - MAX17225 是一系列超低静态电流的升压升压)DC - DC 转换器,具有 225mA/0.5A/1A 峰值电感电流限制
    的头像 发表于 03-16 09:25 227次阅读

    探秘MAX15059:76V、300mW升压转换器与电流监测

    升压DC - DC转换器,具备内部开关和高端电流监测,还带有高速可调电流限制功能。它能在2.8V至5.5V的输入电压下工作,可
    的头像 发表于 03-12 15:25 379次阅读

    MAX8969:手持设备应用的高效升压转换器

    MAX8969:手持设备应用的高效升压转换器 在手持设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的升压转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX
    的头像 发表于 03-10 16:55 458次阅读

    详解MAX77291高电压微功耗升压转换器:设计与应用指南

    详解MAX77291高电压微功耗升压转换器:设计与应用指南 在电子设备的电源管理领域,升压转换器是不可或缺的关键组件。今天,我将为大家详细介绍Analog Devices公司的MAX7
    的头像 发表于 03-03 16:25 246次阅读

    如何使用多相升压转换器

    当系统需要的电压高于可用电压时,升压转换器是满足这一需求的理想选择。然而,经典的标准升压拓扑结构并非唯一方案。一种更优的解决方案或许是移相多相升压
    的头像 发表于 01-20 10:02 3651次阅读
    如何使用多相<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>

    四开关降压升压双向DC-DC电源转换器的应用方案

    4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为一个同步降压或同步升压转换器,其中只有两个开关切换,开关损耗减少到一半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后
    的头像 发表于 10-17 09:29 2186次阅读
    四开关降压<b class='flag-5'>升压</b>双向DC-DC电源<b class='flag-5'>转换器</b>的应用方案

    TPS631000降压-升压转换器技术解析与应用指南

    Texas Instruments TPS631000降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-升压转换器。该器件具有3A(典型值)峰值电流
    的头像 发表于 09-24 14:45 1249次阅读
    TPS631000降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南

    TPS61376 高压升压转换器技术解析与应用指南

    Texas Instruments TPS61376 4.5A升压转换器是一款高压非同步升压转换器,具有输入平均电流限制和真正负载断开功能。
    的头像 发表于 09-09 09:41 1031次阅读
    TPS61376 高压<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南

    浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享

    DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原理是将输入电压通过电感、电容及开关元件
    的头像 发表于 09-02 14:27 1299次阅读
    浮思特|DC-DC<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>原理与应用分享

    TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南

    Texas Instruments TPS631010/TPS631011降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-升压转换器,采用微型晶圆芯片级封装。该降压-
    的头像 发表于 08-29 14:26 1273次阅读
    TPS631010/TPS631011 降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南

    德州仪器TPS61299超低静态电流升压转换器技术解析与应用指南

    Texas Instruments TPS61299/TPS61299-Q1 5.5V升压转换器是同步升压转换器,具有95nA超低静态电流和平均输入电流
    的头像 发表于 08-14 14:37 1146次阅读
    德州仪器TPS61299超低静态电流<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南

    TPS61377同步升压转换器深度技术解析

    Texas Instruments TPS61377同步升压转换器是具有 可编程峰值电流限制的高压升压转换器。这些
    的头像 发表于 08-08 11:35 1271次阅读
    TPS61377同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>深度技术解析

    Analog Devices / Maxim Integrated MAX17291B高压微功耗升压转换器数据手册

    Analog Devices MAX17291B高压微功耗升压转换器是一款低静态电流 (I ~Q~ ) 升压直流-直流转换器,具有1A峰值感应电流
    的头像 发表于 06-25 14:41 1088次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX17291B高压微功耗<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册