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DC-DC转换器

DC-DC转换器

DC-DC转换器的基本原理

  •   输出电压通过分压电阻与基准电压作比较,从而形成一个反馈。当输出电压减小并低于基准电压,比较器输出发生翻转并处罚振荡电路开始工作。振荡电路输出一个固定时间的脉冲,用于控制MOS管的导通。反之则MOS管将被截止。其中导通由振荡器控制,而截止时间取决于负载。按这样的方法,即可控制输出电压。

DC-DC转换器的分类

  •   DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。

      根据需求可采用三类控制

      PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。

      PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。

      PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。

DC-DC转换器的外围元件选择

  •   1  电感

      选择正确的电感值需要在体积和转换效率上权衡。在绝大多数应用场合,选用 47μF 电感即可

      使DC-DC转换器良好工作。标称值较小的电感价格低廉,可以提供较大输出电流,但输出有较大的

      纹波并且会降低效率;标称值较大的电感可以减小输出纹波提升转换效率,但会限制输出电流。

      电感必须有较小的直流等效电阻,通常要小于1Ω。在实际应用中,所选用电感的饱和电流必

      须远大于流过电感的峰值电流。另外必须选择低EMI、环型铁氧体磁心电感。为得到最高转换

      效率,最好选用等效电阻小于20mΩ的电感。

      2  输入旁路电容

      输入端使用电容可以减小来自电源的瞬时大电流的影响,减小输入电流的纹波并且改善器件

      EMI 影响。输入端电容必须尽量靠近DC-DC转换器的Lx 引脚,可以选用22μF 到47μF 的钽电容

      或陶瓷电容。

      3  输出二极管

      肖特基二极管有较低正向管压降和较短的反向恢复时间,可以提高转换效率。在选择二极管时

      需符合如下特性:

      低正向管压降,Vf 低于0.3V

      低反向漏电流

      高开关频率

      额定电流大于流通电感的峰值电流

      4  输出滤波电容

      输出电容的串联等效电阻将直接影响到输出电压的纹波幅度(纹波幅度受电感峰值电流和电容

      的串联等效电阻影响)。所以必须选择串联等效电阻较小的电容或使用多个电容并联。在

      应用电路中,可以使用两个并联的22μF 的SMD 陶瓷电容。

      5  能量损耗

      电感能量损耗包括电流损耗和电压损耗,电流损耗是由电感的直流等效电阻引起,电压损耗是

      由电压在电感线圈上作引起。

DC-DC转换器的接线注意事项

  •   对于输入电流回路的地线、输出电流回路的地线和 DC-DC转换器引脚地必须采用单点接地的方式,以降低随机噪声。输入和输出地线回路必须宽而短。下列为样板所采用的布线规则。宽而短的回路:Vin 到L、L 到D1 正极、L 到DC-DC转换器的Lx 引脚、D1 的负极到Vo

      地线尽量采用多边形

      Cin 和Cout 尽量靠近L 和DC-DC转换器的GND 引脚

      Lx 回路不能在DC-DC转换器下面

提问者:Huxihui 地点:- 浏览次数:2133 提问时间:08-17 17:31
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