開關(guān)式集成塊
發(fā)布時間:2008/10/10 0:00:00 訪問次數(shù):606
開關(guān)式dc/dc電壓轉(zhuǎn)換器的基本工作原理,在前面的章節(jié)中已經(jīng)進(jìn)行了充分的介紹。這些芯片與常用的pwm控制電路的不同之處在于其內(nèi)部具有主功率開關(guān)晶體管。此外,由于這些芯片是曲電池供電的,所以輸出端和輸入端不需隔離。從而節(jié)省了與輸出端電壓檢測和輸人端脈寬控制相關(guān)的元件(如光電耦合器、脈沖變壓器和接地的輔助輸出電源),它的輸出功率范圍是0.5~100 w,這由生產(chǎn)廠家產(chǎn)品的電路及輸人和輸出電壓的要求決定。其效率可達(dá)80%~95%,從而減小了散熱系統(tǒng)的體積,且對于輸出功率范圍很大的設(shè)備,可以完全不用散熱系統(tǒng)。對于生產(chǎn)廠家的不同產(chǎn)品,bccgt轉(zhuǎn)換器的輸入電壓范圍為3~60 v,buck轉(zhuǎn)換器的輸入電壓墳范圍為4~60 v。
除了可以用做由獨立電池供電的dc/dc轉(zhuǎn)換器之外,這些裝置還可以設(shè)計成分布式電源系統(tǒng)多輸出隔離電源,且這種設(shè)計簡單、研制周期短,成本相對較低。
因此,可以將傳統(tǒng)的隔離電源設(shè)計成次級具有+5v電壓和大電流的輸出。另外用到的±12v和±15v或在其他特殊場合應(yīng)用的任意一種輔助電壓可以通過兩種辦法產(chǎn)生,具體使用哪種方法,由輸出功率確定。
需要較低功率的輔助輸出時,可以將+5 v電壓接到所需要的點,利用前面提到的boost轉(zhuǎn)換器將+5 y電壓升到所需要的輸出值。boost轉(zhuǎn)換器還可以將+5v輸入電壓轉(zhuǎn)換成負(fù)輔助輸出電壓。在需要較高功率的輔助輸出時,加入另一個約為+24v的輔助輸出并將它接到所需要的點,這樣效率會高一些(但價格也相應(yīng)稍貴些)。利用前面提到的一種buck轉(zhuǎn)換器芯片將這一點的電壓降到所需的較低的輔助輸出正電壓,或者將它轉(zhuǎn)換成所需的輔助輸出負(fù)電壓。
此外,利用開關(guān)式boost或buck dc/dc轉(zhuǎn)換器做成的低功率、低電壓集成塊,只需要外加極少的元件就能夠有單輸出或多輸出的直流電壓,一般均不帶隔離變壓器。占的空間、面積很小,在1cm2上可以得到1~2個不同的直流電壓,但只能供電幾十毫安。由于電源轉(zhuǎn)換器是靠電池供電的,如何減少靜態(tài)(待機(jī)工作狀態(tài))電流、延長電池的壽命是首要的任務(wù),現(xiàn)在集成塊的待機(jī)電流可以做到幾十微安)。其次是輸出電壓諧波噪聲小,確保在465 khz(在無線電和移動電話中使用的一種中頻頻率)附近沒有噪聲。為此,控制方法不能像傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)換器一樣采用pwm控制,而應(yīng)采用pfm(脈沖頻率控制),或pfm和pwm兩者結(jié)合。pfm是脈沖跳躍的控制方式,靠這一技術(shù)可以使靜態(tài)空載(或極小負(fù)載)電流小到10μa以下,效率可以高達(dá)92%。pwm方式消耗的控制功率較多,但它在定頻率下工作,在重載時效率高。因此,凡便攜式設(shè)備,尤其待機(jī)工作狀態(tài)較多,使用pfm與pwm兩種控制方式結(jié)合的方案,這種電源功率集成塊,無論是輕載還是重載均有90%左右的效率,具體數(shù)值與廠商和牌號有關(guān).下面maxim公司生產(chǎn)的芯片為例,在如表1所示它們的型號和特征.
表1 開關(guān)式dc/dc低壓、低功率集成塊的型號和特征
表2所示為pso500dc5s-1pbdc/dc電源模塊的特性參數(shù).
歡迎轉(zhuǎn)載,信息來自維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)
開關(guān)式dc/dc電壓轉(zhuǎn)換器的基本工作原理,在前面的章節(jié)中已經(jīng)進(jìn)行了充分的介紹。這些芯片與常用的pwm控制電路的不同之處在于其內(nèi)部具有主功率開關(guān)晶體管。此外,由于這些芯片是曲電池供電的,所以輸出端和輸入端不需隔離。從而節(jié)省了與輸出端電壓檢測和輸人端脈寬控制相關(guān)的元件(如光電耦合器、脈沖變壓器和接地的輔助輸出電源),它的輸出功率范圍是0.5~100 w,這由生產(chǎn)廠家產(chǎn)品的電路及輸人和輸出電壓的要求決定。其效率可達(dá)80%~95%,從而減小了散熱系統(tǒng)的體積,且對于輸出功率范圍很大的設(shè)備,可以完全不用散熱系統(tǒng)。對于生產(chǎn)廠家的不同產(chǎn)品,bccgt轉(zhuǎn)換器的輸入電壓范圍為3~60 v,buck轉(zhuǎn)換器的輸入電壓墳范圍為4~60 v。
除了可以用做由獨立電池供電的dc/dc轉(zhuǎn)換器之外,這些裝置還可以設(shè)計成分布式電源系統(tǒng)多輸出隔離電源,且這種設(shè)計簡單、研制周期短,成本相對較低。
因此,可以將傳統(tǒng)的隔離電源設(shè)計成次級具有+5v電壓和大電流的輸出。另外用到的±12v和±15v或在其他特殊場合應(yīng)用的任意一種輔助電壓可以通過兩種辦法產(chǎn)生,具體使用哪種方法,由輸出功率確定。
需要較低功率的輔助輸出時,可以將+5 v電壓接到所需要的點,利用前面提到的boost轉(zhuǎn)換器將+5 y電壓升到所需要的輸出值。boost轉(zhuǎn)換器還可以將+5v輸入電壓轉(zhuǎn)換成負(fù)輔助輸出電壓。在需要較高功率的輔助輸出時,加入另一個約為+24v的輔助輸出并將它接到所需要的點,這樣效率會高一些(但價格也相應(yīng)稍貴些)。利用前面提到的一種buck轉(zhuǎn)換器芯片將這一點的電壓降到所需的較低的輔助輸出正電壓,或者將它轉(zhuǎn)換成所需的輔助輸出負(fù)電壓。
此外,利用開關(guān)式boost或buck dc/dc轉(zhuǎn)換器做成的低功率、低電壓集成塊,只需要外加極少的元件就能夠有單輸出或多輸出的直流電壓,一般均不帶隔離變壓器。占的空間、面積很小,在1cm2上可以得到1~2個不同的直流電壓,但只能供電幾十毫安。由于電源轉(zhuǎn)換器是靠電池供電的,如何減少靜態(tài)(待機(jī)工作狀態(tài))電流、延長電池的壽命是首要的任務(wù),現(xiàn)在集成塊的待機(jī)電流可以做到幾十微安)。其次是輸出電壓諧波噪聲小,確保在465 khz(在無線電和移動電話中使用的一種中頻頻率)附近沒有噪聲。為此,控制方法不能像傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)換器一樣采用pwm控制,而應(yīng)采用pfm(脈沖頻率控制),或pfm和pwm兩者結(jié)合。pfm是脈沖跳躍的控制方式,靠這一技術(shù)可以使靜態(tài)空載(或極小負(fù)載)電流小到10μa以下,效率可以高達(dá)92%。pwm方式消耗的控制功率較多,但它在定頻率下工作,在重載時效率高。因此,凡便攜式設(shè)備,尤其待機(jī)工作狀態(tài)較多,使用pfm與pwm兩種控制方式結(jié)合的方案,這種電源功率集成塊,無論是輕載還是重載均有90%左右的效率,具體數(shù)值與廠商和牌號有關(guān).下面maxim公司生產(chǎn)的芯片為例,在如表1所示它們的型號和特征.
表1 開關(guān)式dc/dc低壓、低功率集成塊的型號和特征
表2所示為pso500dc5s-1pbdc/dc電源模塊的特性參數(shù).
歡迎轉(zhuǎn)載,信息來自維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)
熱門點擊
- PWM轉(zhuǎn)換器的傳遞函數(shù)
- Buck-Boost轉(zhuǎn)換器的傳遞函數(shù)
- 狀態(tài)空間平均法基本概念
- PWM轉(zhuǎn)換器的小信號平均電路模型
- Cuk轉(zhuǎn)換器小信號等效電路的規(guī)范型模型
- 狀態(tài)空間平均法基本假設(shè)條件
- PWM轉(zhuǎn)換器小信號等效電路規(guī)范型模型
- 狀態(tài)空間平均法的分析方法和步驟
- 平均電路法的概念
- 平均變量和平均電路
推薦技術(shù)資料
- 電源管理 IC (PMIC)&
- I2C 接口和 PmBUS 以及 OTP/M
- MOSFET 和柵極驅(qū)動器單
- 數(shù)字恒定導(dǎo)通時間控制模式(CO
- Power Management Buck/
- 反激變換器傳導(dǎo)和輻射電磁干擾分析和抑制技術(shù)
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究