<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>

新聞中心

EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設計應用 > 可使方案一次過(guò)的DC/DC開(kāi)關(guān)電源的設計秘籍

可使方案一次過(guò)的DC/DC開(kāi)關(guān)電源的設計秘籍

作者: 時(shí)間:2013-12-16 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/258454.htm

引言

隨著(zhù)電子技術(shù)的飛速發(fā)展,現代電子測量裝置往往需要負電源為其內部的集成電路芯片與傳感器供電。如集成運算放大器、電壓比較器、霍爾傳感器等。

負電源的好壞很大程度上影響電子測量裝置運行的性能,嚴重的話(huà)會(huì )使測量的數據大大偏離預期。目前,電子測量裝置的負電源通常采用抗干擾能力強,效率高的供電方式。以往的隔離技術(shù)通過(guò)變壓器實(shí)現負電壓的輸出,但這會(huì )增大負電源的體積以及電路的復雜性。而隨著(zhù)越來(lái)越多專(zhuān)用集成控制芯片的出現,使得電路簡(jiǎn)單、體積小的非隔離負電壓在電子測量裝置中得到了越來(lái)越廣泛的應用。因此,對非隔離負電壓開(kāi)關(guān)電源的研究具有很高的實(shí)用價(jià)值。

傳統的非隔離負電壓開(kāi)關(guān)電源的電路拓撲有以下兩種,如圖1、圖2所示。圖3是其濾波輸出電容的充電電流波形。由圖3可見(jiàn),采用圖2結構的可獲得輸出紋波更小的負電壓電源,并且在相同電感峰值電流的情況下其帶負載能力更強。由于圖2的開(kāi)關(guān)器件要接在電源的負極,這會(huì )使得其控制電路會(huì )比圖1來(lái)得復雜,因此在市場(chǎng)也沒(méi)有實(shí)現圖2電路結構(類(lèi)似于線(xiàn)性穩壓電源調節芯片7915功能)的負電壓開(kāi)關(guān)電源控制芯片。

為了彌補現有非隔離負電壓開(kāi)關(guān)電源技術(shù)的不足,以獲得一種帶負載能力強、輸出紋波小的非隔離負電壓開(kāi)關(guān)電源,本文提出一種采用開(kāi)關(guān)電源控制芯片實(shí)現了圖2所示原理的基于峰值電流控制的新型非隔離負電壓開(kāi)關(guān)電源。



圖1傳統的非隔離負電壓開(kāi)關(guān)電源電路結構1



圖2傳統的非隔離負電壓開(kāi)關(guān)電源電路結構2



圖3兩種開(kāi)關(guān)電源濾波電容的充電電流波形

工作原理分析

本文設計的非隔離負電壓開(kāi)關(guān)電源如圖4所示,負電源工作在連續電流模式。當電源控制器內部的功率三極管導通時(shí),直流電源給輸出電感L1和輸出電容C1充電。當電源控制器內部的功率三極管關(guān)斷時(shí),輸出電感L1中的電流改由通過(guò)肖特基二極管VD1提供的低阻抗回路繼續給輸出電容C1充電直至下一個(gè)周期電源控制器LT1935內部的功率三極管再次導通??梢?jiàn)電容C1在輸出電感L1儲存能量和釋放能量的過(guò)程中均獲得充電,從而減小了輸出紋波電壓。同時(shí),在CCM條件下,輸出電流在LT1935內部功率三極管的導通和關(guān)斷期間均通過(guò)輸出電感L1,這很大程度上抑制了輸出電流的波動(dòng),降低了輸出紋波電流的影響,進(jìn)而大大增加系統的帶負載能力和效率。

反饋控制回路采用了峰值電流控制。相比傳統的電壓控制,峰值電流控制一方面能很好的改善電源的動(dòng)態(tài)響應,另一方面還能實(shí)現快速的過(guò)電流保護,很大程度上提高了系統的可靠性。由于采用了電源控制器LT1935,其內部集成了峰值電路控制電路和斜坡補償電路,非隔離負電壓DC/DC開(kāi)關(guān)電源反饋回路設計即轉換為設計,進(jìn)而大大簡(jiǎn)化了反饋回路的設計。

為防止過(guò)高的直流電源對電源控制器的危害,這里使用穩壓管VD2和VD3實(shí)現過(guò)電壓保護。



圖4非隔離負電壓DC/DC開(kāi)關(guān)電源硬件電路圖

1、非隔離負電壓開(kāi)關(guān)電源小信號建模

從本質(zhì)上來(lái)講,本文介紹的非隔離負電壓DC/DC開(kāi)關(guān)電源為非隔離負電壓Buck開(kāi)關(guān)電源,其等效功率級電路原理圖如圖5所示,這里考慮了輸出濾波電容的等效串聯(lián)電阻Resr對系統的影響。

圖5 非隔離負電壓Buck開(kāi)關(guān)電源等效功率級電路原理圖

圖6給出圖5利用平均電路法建立的非隔離負電壓Buck開(kāi)關(guān)電源CCM大信號模型。設Vi為輸入電壓的穩態(tài)值,Vo為輸出電壓的穩態(tài)值,Vpc為受控電壓源兩端電壓的穩態(tài)值,Ii為輸入電流的穩態(tài)值,IL為輸出電感電流的穩態(tài)值,D為占空比的穩態(tài)值。

圖6 非隔離負電壓Buck開(kāi)關(guān)電源CCM大信號模型


引入上述穩態(tài)值對應的小信號擾動(dòng)。



令:


可以推導出:


若小信號干擾滿(mǎn)足D,忽略二次項并化簡(jiǎn)等式(3)和等式(4)得,的線(xiàn)性化表達式為:

霍爾傳感器相關(guān)文章:霍爾傳感器工作原理


霍爾傳感器相關(guān)文章:霍爾傳感器原理

上一頁(yè) 1 2 3 下一頁(yè)

評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專(zhuān)區

關(guān)閉
国产精品自在自线亚洲|国产精品无圣光一区二区|国产日产欧洲无码视频|久久久一本精品99久久K精品66|欧美人与动牲交片免费播放
<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>