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

降压型转换器提高效率、降低功率损耗在供应线中

星星科技指导员 来源:ADI 作者:Victor Khasiev 2023-01-17 10:11 次阅读

LTC3890 (双输出) 和 LTC3891 (单输出) 降压型 DC/DC 控制器 直接接受 4V 至 60V 的输入。这种宽输入范围涵盖以下输入电压: 单电池或双电池汽车环境,无需缓冲器和 电压抑制电路通常用于在抛负载期间保护IC。这 范围还包括 48V 电信应用。如果不需要电气隔离 在输入和输出电压之间,LTC3890 和 LTC3891 可以取代昂贵的 以及笨重的基于变压器的转换器。与基于变压器的解决方案相比, LTC3890 或 LTC3891 降压型转换器可提高效率、降低功率损耗 在供应线中,简化布局并显着减少物料清单。

高效 2 相 转换器在 25A 时产生 12V

图 1 示出了采用两相器件的 LTC3890 单输出降压转换器配置 在 12V 时提供 25A 电流,这 可通过添加更多电流扩展到 75A LTC3890 IC增加 电源相位。对于较低的输出电流, 可以使用单相LTC3891。 轻松实现两相转换器 需要将独立捆绑在一起 LTC3890 的通道引脚,即 FB1 和 FB2、TRACK/SS1 和 TRACK/SS2, RUN1 和 RUN2,ITH1 和 ITH2。

pYYBAGPGA8yAH9TUAAHpx22cHy8072.png?h=270&hash=6B200988D3EF1ADE97129DEA755FFD10E63C6D98&la=en&imgver=1

图1.高效转换器在 12V 时产生 25A 电流外输入电压高达60V。

虽然ITH引脚已连接 一起,每个都终止到一个单独的 47pF电容,用于补偿互连可能产生的噪声 痕迹。相对较低的开关频率, 大约 150kHz,相对 使用10μH的高相位电感 降低高输入时的开关损耗 电压。输出电压馈入至 EXTVCC 引脚可降低相关损耗 带偏置芯片和内部 高输入电压下的栅极驱动器。

电路性能

效率如图2所示,测量 无冷却气流。效率 峰值接近 98% 在中间 负载范围和下降到 96% 25A 最大负载。图 3 显示 平均输入电流与输入电压的关系 在突发模式操作中空载。 该电流的值如下 0.5mA. 图4所示为热图 没有气流的电路板 V在= 20V 和 V外= 12V,25A (300W)。

poYBAGPGA8-AU24pAACi9JaRIC0188.png?h=270&hash=CB0D4CDA2CFC932927347A67BC89AF3095A23432&la=en&imgver=1

图2.V 时的效率在= 20V、36V 和 50V。

pYYBAGPGA9GAMIIRAABcIX_Md1A787.png?h=270&hash=1506EBB9B8104443BE96220CB47C1D689BA1A6BA&la=en&imgver=1

图3.空载时的平均输入电流与输入电压的关系。V外为 12V。

poYBAGPGA9SAcADAAAMXrfGJSkM179.png?h=270&hash=2CE1DEEF553C662E26171798C79F4488DF8BE6E5&la=en&imgver=1

图4.没有气流的温度热点。

组件选择

两个值定义选择 电感:有效值电流 (IRMS) 和饱和电流 (IPK):

pYYBAGPGA9aAVo6qAAA_tMvwItw750.png?la=en&imgver=1

其中f是开关频率 k是定义下的系数 目前不平衡的 阶段。对于基于 LTC3890, k = 1.08, 假设电流 容差为 1% 的检测电阻

功率 MOSFET 和输入/输出电容器的选择详见 LTC3890 的产品手册。重要的是 请注意,典型的内部V抄送电压 以及因此的 MOSFET 栅极 电压为5.1V。这意味着逻辑电平 设计中必须使用 MOSFET。

结论

LTC3890 双路输出、同步 降压转换器可以是 轻松配置为单路输出, 用于高输入的双相转换器 电压、高输出电流汽车 和电信应用。

审核编辑:郭婷

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
  • 变压器
    +关注

    关注

    157

    文章

    6899

    浏览量

    130564
  • 转换器
    +关注

    关注

    27

    文章

    8206

    浏览量

    141809
  • 控制器
    +关注

    关注

    112

    文章

    15223

    浏览量

    171189
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器

    YB2414高效率同步降压转换器 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器
    发表于 01-13 12:14

    同步整流通过降低功耗提高效率

    模式标准的严格效率要求。电池供电应用的用户希望获得最长的运行时间,而降低功耗可以直接延迟设备运行时间。今天,我们都知道,使用同步整流可以降低
    发表于 08-12 15:05

    提高轻负载时效率降低IC消耗电流的几种方法

      使用DC/DC转换器所期待的最大目的之一是高效率转换能量。提高效率的方法在于降低损耗。如图3所示,作为发生
    发表于 10-23 16:03

    高效率72W功率输出的非同步降压升压转换器

    描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压
    发表于 12-17 15:34

    eGaN场效应晶体管高频谐振总线转换器和48 V降压转换器的应用介绍

    的输出功率。为了更高的开关频率下提高效率,可以考虑谐振拓扑。谐振拓扑在DC/DC变压应用特别受益,因为去除了调节要求,允许
    发表于 04-04 06:20

    混合转换器简化了数据中心和电信系统的48 V / 54 V降压转换

    来减小电感尺寸,但是这会降低转换器效率,因为与开关相关的损耗会导致不可接受的热应力。与传统的基于电感的
    发表于 04-16 18:27

    60V降压DC/DC转换器保持高效率

    DN269-60V降压DC / DC转换器保持高效率
    发表于 06-25 11:54

    (+ 3.3V)高效率升压DC / DC转换器的典型应用

    (+ 3.3V)SP6642单碱性电池,高效率升压DC / DC转换器的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款
    发表于 07-29 06:26

    传统的电信板电源系统架构带有隔离式总线转换器

    降低转换器效率,并会导致不可接受的热应力。与基于电感的传统降压转换器相比,开关式电容
    发表于 10-27 07:58

    LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性?

    降压转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
    发表于 03-11 06:25

    NCV8450ASTT3G 高电流同步降压转换器 提高效率,支持广泛的应用

    电压。、特性:1.宽输入电压范围,从4.5V到18V2.500KHz开关频率3.提高效率,支持广泛的应用4.需要小电感和低数量的输出电容器5.无损低压侧FET电流传感6.0.6V内部参考电压7.外部
    发表于 12-15 09:47

    如何使用UCC24624提高LLC谐振转换器效率

    滤波电感。有了电容滤波,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流,从而降低系统成本。此外,次级侧整流可实现零电流
    发表于 11-10 06:45

    降压转换器效率的分析及功率损耗计算

    同步降压电路广泛用于为系统芯片提供低电压和大电流的非隔离电源。实现同步降压转换器功率损耗提高效率
    的头像 发表于 04-20 16:52 3938次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>效率</b>的分析及<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>损耗</b>计算

    采用TL494大功率高效率降压转换器电路

    降压转换器降压转换器)是一种DC-DC 开关转换器,可在保持恒定功率平衡的同时
    的头像 发表于 03-28 09:06 2179次阅读

    提高效率的DC电源模块设计技巧

    BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率
    的头像 发表于 02-26 14:27 167次阅读
    <b class='flag-5'>提高效率</b>的DC电源模块设计技巧