【導(dǎo)讀】大多數(shù)電子系統(tǒng)都需要在供能電壓和需要供電的電路電壓之間進(jìn)行某種轉(zhuǎn)換。當(dāng)電池失去電荷時(shí),電壓會(huì)下降。某些DC-DC轉(zhuǎn)換可確保電池中更多儲(chǔ)存的能源用于為電路供電。
大多數(shù)電子系統(tǒng)都需要在供能電壓和需要供電的電路電壓之間進(jìn)行某種轉(zhuǎn)換。當(dāng)電池失去電荷時(shí),電壓會(huì)下降。某些DC-DC轉(zhuǎn)換可確保電池中更多儲(chǔ)存的能源用于為電路供電。此外,如果我們使用110 V交流線路,則無(wú)法直接為微控制器等半導(dǎo)體供電。由于每個(gè)電子系統(tǒng)幾乎都使用電壓轉(zhuǎn)換器(也稱(chēng)為電源),因此多年來(lái),它們針對(duì)不同的用途進(jìn)行了優(yōu)化。當(dāng)然,優(yōu)化目標(biāo)通常是解決方案尺寸、轉(zhuǎn)換效率、EMI和成本。
簡(jiǎn)單的電源:LDO
其中一種簡(jiǎn)單的電源形式是低壓差(LDO)穩(wěn)壓器。LDO是與開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器相對(duì)的線性穩(wěn)壓器。線性穩(wěn)壓器在輸入電壓和輸出電壓之間放置一個(gè)可調(diào)電阻,這意味著不管輸入電壓如何變化,哪個(gè)負(fù)載電流正在通過(guò)設(shè)備,輸出電壓都是固定的。圖1顯示了該簡(jiǎn)單電壓轉(zhuǎn)換器的基本原理。
圖1. 線性穩(wěn)壓器將一種電壓轉(zhuǎn)換為另一種電壓。
多年來(lái),典型電源轉(zhuǎn)換器都是由一個(gè)50 Hz或60 Hz的變壓器組成,連接到電網(wǎng),以一定的繞線比產(chǎn)生不穩(wěn)定的輸出電壓,比系統(tǒng)中需要的電源電壓高幾伏。然后使用線性穩(wěn)壓器將此電壓轉(zhuǎn)換為電子產(chǎn)品所需的穩(wěn)定調(diào)節(jié)的電壓。圖2顯示了此概念的方框圖。
圖2. 線路變壓器后跟線性穩(wěn)壓器。
圖2中基本設(shè)置的問(wèn)題在于50 Hz/60 Hz變壓器體積相對(duì)較大且價(jià)格昂貴。此外,線性穩(wěn)壓器還散發(fā)大量的熱量,因此系統(tǒng)總效率低,并且由于系統(tǒng)功率高,很難消除產(chǎn)生的熱量。
開(kāi)關(guān)模式電源助一臂之力
為了避免圖2所示的電源的缺點(diǎn),發(fā)明了開(kāi)關(guān)模式電源。它們不依賴(lài)于50 Hz或60 Hz交流電壓,而是采用直流電壓,有時(shí)采用整流交流電壓,產(chǎn)生更高頻率的交流電壓以使用更小的變壓器,或在非隔離系統(tǒng)中,使用LC濾波器整流電壓,以產(chǎn)生直流輸出電壓。優(yōu)點(diǎn)是解決方案尺寸小,成本相對(duì)較低。產(chǎn)生的交流電壓不需要是正弦電壓波形。簡(jiǎn)單的PWM信號(hào)波形就能很好地工作,并且可使用PWM發(fā)生器和開(kāi)關(guān)輕松生成。
直到2000年,雙極性晶體管都是常用的開(kāi)關(guān)。它們性能不錯(cuò),但是開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換速度相對(duì)較低。功效也不高,開(kāi)關(guān)頻率限制為50 kHz或100 kHz。如今,我們使用開(kāi)關(guān)MOSFET代替雙極性晶體管,開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換速度要快得多。反過(guò)來(lái),開(kāi)關(guān)損耗也更低,開(kāi)關(guān)頻率高達(dá)5 MHz。這樣高的開(kāi)關(guān)頻率支持功率級(jí)使用非常小的電感和電容。
開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器帶來(lái)了很多優(yōu)勢(shì)。它們通常提供高功效電壓轉(zhuǎn)換,允許升壓和降壓,并提供相對(duì)緊湊且低成本的設(shè)計(jì)。缺點(diǎn)是設(shè)計(jì)和優(yōu)化過(guò)程復(fù)雜,開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換和開(kāi)關(guān)頻率還會(huì)產(chǎn)生EMI。開(kāi)關(guān)模式電源穩(wěn)壓器以及 LTpowerCAD® 和 LTspice® 等電源設(shè)計(jì)工具的面市極大地簡(jiǎn)化了這個(gè)困難的設(shè)計(jì)過(guò)程。利用這些工具,開(kāi)關(guān)模式電源的電路設(shè)計(jì)過(guò)程可實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)化。
電源中的隔離
在設(shè)計(jì)電源時(shí),要回答的第一個(gè)問(wèn)題是是否需要電氣隔離。使用電氣隔離有多個(gè)原因。它可以提高電路的安全性,允許浮動(dòng)系統(tǒng)操作,防止嘈雜的接地電流在一個(gè)電路中通過(guò)不同的電子設(shè)備傳播。常見(jiàn)的兩種隔離拓?fù)涫欠醇まD(zhuǎn)換器和正激轉(zhuǎn)換器。但是,對(duì)于較高的功率,使用推挽、半橋和全橋等其他隔離拓?fù)洹?/div>
如果不需要電氣隔離,則大多數(shù)情況下使用非隔離拓?fù)?。隔離拓?fù)淇偸切枰儔浩鳎@種設(shè)備往往昂貴而笨重,并且滿足定制電源所需的確切需求的現(xiàn)成設(shè)備通常很難得到。
不需要隔離時(shí)的大多數(shù)常見(jiàn)拓?fù)?/div>
常見(jiàn)的非隔離開(kāi)關(guān)模式電源拓?fù)涫墙祲恨D(zhuǎn)換器。也稱(chēng)為降壓型轉(zhuǎn)換器。它接受正輸入電壓,并生成低于該輸入電壓的輸出電壓。它是三個(gè)基本開(kāi)關(guān)模式電源拓?fù)渲械囊粋€(gè),只需要兩個(gè)開(kāi)關(guān)、一個(gè)電感和兩個(gè)電容。圖3顯示了此拓?fù)涞幕驹怼8叨碎_(kāi)關(guān)從輸入端發(fā)出脈沖電流,生成一個(gè)開(kāi)關(guān)模式電壓,在輸入電壓和地電壓之間交替。LC濾波器在開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)上獲取該脈沖電壓,生成一個(gè)直流輸出電壓。根據(jù)控制高端開(kāi)關(guān)的PWM信號(hào)的占空比,生成不同電平的直流輸出電壓。這種DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器具有很高的功效,相對(duì)容易構(gòu)建,并且需要的組件很少。
圖3. 簡(jiǎn)單降壓轉(zhuǎn)換器的概念。
降壓轉(zhuǎn)換器在輸入端發(fā)出脈沖電流,而輸出端有來(lái)自電感的連續(xù)電流。這就是為什么降壓轉(zhuǎn)換器在輸入端噪聲很大,而在輸出端噪聲不那么大的原因。需要設(shè)計(jì)低噪聲系統(tǒng)時(shí),了解這一點(diǎn)很重要。
除了降壓拓?fù)洌诙€(gè)基本拓?fù)涫巧龎和負(fù)?。升壓拓?fù)涫褂门c降壓拓?fù)湎嗤奈鍌€(gè)基本功率元件,但經(jīng)過(guò)了重新排列,將電感放在輸入端,高端開(kāi)關(guān)放在輸出端。升壓拓?fù)溆糜趯⒁粋€(gè)輸入電壓升高到高于該輸入電壓的輸出電壓。
圖4. 簡(jiǎn)單升壓轉(zhuǎn)換器的概念。
選擇升壓轉(zhuǎn)換器時(shí),務(wù)必注意,升壓轉(zhuǎn)換器在數(shù)據(jù)手冊(cè)中始終指定最大額定開(kāi)關(guān)電流,而非最大輸出電流。在降壓轉(zhuǎn)換器中,最大開(kāi)關(guān)電流直接與最大可實(shí)現(xiàn)輸出電流相關(guān),與輸入電壓和輸出電壓之間的電壓比無(wú)關(guān)。在升壓穩(wěn)壓器中,電壓比直接影響基于固定最大開(kāi)關(guān)電流的可能最大輸出電流。選擇合適的升壓穩(wěn)壓器IC時(shí),不僅要知道所需的輸出電流,而且要知道開(kāi)發(fā)中設(shè)計(jì)的輸入和輸出電壓。
升壓轉(zhuǎn)換器在輸入端的噪聲很低,因?yàn)榕c輸入連接一致的電感可防止電流快速變化。但是,在輸出端,這種拓?fù)涞脑肼暰秃艽?。我們只看到脈沖電流流過(guò)外部開(kāi)關(guān),因此相比降壓拓?fù)?,更關(guān)注輸出紋波。
第三個(gè)基本拓?fù)涫欠聪嘟祲?升壓轉(zhuǎn)換器,僅由五個(gè)基本元件組成。該轉(zhuǎn)換器獲取正輸入電壓,并將其轉(zhuǎn)換為負(fù)輸出電壓,名稱(chēng)由此而來(lái)。除此之外,輸入電壓還可能高于或低于反相輸出電壓的絕對(duì)值。例如,–12 V輸出電壓可能從輸入端的5 V或24 V中產(chǎn)生。不進(jìn)行任何特殊電路修改也可能會(huì)發(fā)生這種情況。圖5顯示了反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的電路概念。
圖5. 簡(jiǎn)單反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的概念。
在反相降壓-升壓拓?fù)渲?,電感從開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)接地。轉(zhuǎn)換器的輸入端和輸出端都有脈沖電流,因此這種拓?fù)涞妮斎攵撕洼敵龆说脑肼暰^大。在低噪聲應(yīng)用中,這種特性通過(guò)添加額外的輸入和輸出濾波來(lái)補(bǔ)償。
反相降壓-升壓拓?fù)涞囊粋€(gè)有利方面是任何降壓開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器IC都可用于這種轉(zhuǎn)換器。只要將降壓電路的輸出電壓連接到系統(tǒng)接地即可。降壓IC電路接地將成為經(jīng)過(guò)調(diào)整的負(fù)電壓。這一特性使得市場(chǎng)上的開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器IC的選擇范圍很大。
專(zhuān)門(mén)的拓?fù)?/div>
除了前面討論的三種基本非隔離開(kāi)關(guān)模式電源拓?fù)渫?,還有很多拓?fù)淇捎?。但是,它們都需要額外的電源組件。這通常會(huì)增加成本,并降低電源轉(zhuǎn)換效率。雖然存在某些例外情況,但在電源路徑中添加額外的組件通常會(huì)增加損耗。一些常用拓?fù)浒⊿EPIC、Zeta、?uk和4開(kāi)關(guān)降壓-升壓。它們都有三種基本拓?fù)渌痪邆涞墓δ?。下面是每種拓?fù)涞闹匾δ芰斜恚?/div>
SEPIC:SEPIC可從高于或低于輸出電壓的正輸入電壓產(chǎn)生正輸出電壓。升壓穩(wěn)壓器IC可用于設(shè)計(jì)SEPIC電源。此拓?fù)涞娜秉c(diǎn)是需要第二個(gè)電感或一個(gè)耦合電感以及一個(gè)SEPIC電容。
Zeta:這Zeta轉(zhuǎn)換器類(lèi)似于SEPIC,但能夠產(chǎn)生正或負(fù)輸出電壓。而且,它沒(méi)有右半平面零點(diǎn)(RHPZ),由此簡(jiǎn)化了調(diào)節(jié)環(huán)路。降壓轉(zhuǎn)換器IC可用于此類(lèi)拓?fù)洹?/div>
?uk:?uk轉(zhuǎn)換器可將正輸入電壓轉(zhuǎn)換為負(fù)輸出電壓。它使用兩個(gè)電感,一個(gè)在輸入端,一個(gè)在輸出端,因此輸入和輸出端的噪聲都很低。缺點(diǎn)是沒(méi)有很多開(kāi)關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換IC支持這種拓?fù)?,因?yàn)檎{(diào)節(jié)環(huán)路需要負(fù)電壓反饋引腳。
4開(kāi)關(guān)降壓-升壓:這種轉(zhuǎn)換器類(lèi)型近年來(lái)變得非常流行。它從正輸入電壓提供正輸出電壓。輸入電壓可能高于或低于經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)的輸出電壓。這種轉(zhuǎn)換器的功率轉(zhuǎn)換效率更高,并且只需要一個(gè)電感,因此取代了很多SEPIC設(shè)計(jì)。
常用隔離拓?fù)?/div>
除了非隔離拓?fù)渫?,一些?yīng)用需要電氣隔離電源轉(zhuǎn)換器。原因可能是出于安全考慮,在不同電路相互連接的大型系統(tǒng)中需要有浮動(dòng)接地,或者在噪聲敏感應(yīng)用中需要防止接地電流環(huán)路。常見(jiàn)的隔離轉(zhuǎn)換器拓?fù)涫欠醇まD(zhuǎn)換器和正激轉(zhuǎn)換器。
反激轉(zhuǎn)換器通常用于高達(dá)60 W的功率電平。電路的工作方式是,在導(dǎo)通時(shí)間內(nèi),電能存儲(chǔ)在變壓器中。在斷開(kāi)時(shí),該電能釋放到轉(zhuǎn)換器的副邊,為輸出供電。這種轉(zhuǎn)換器容易構(gòu)建,但需要相對(duì)較大的變壓器來(lái)存儲(chǔ)正常操作所需的所有電能。這一方面使得該拓?fù)鋬H限于較低的功率電平。圖6的頂部顯示了反激轉(zhuǎn)換器,底部顯示了正激轉(zhuǎn)換器。
圖6. 反激轉(zhuǎn)換器(頂部)和正激轉(zhuǎn)換器(底部)。
除了反激轉(zhuǎn)換器,正激轉(zhuǎn)換器也很流行。它使用變壓器的方式與反激轉(zhuǎn)換器不同。在導(dǎo)通時(shí)間內(nèi),雖然有電流流過(guò)一次繞組,但也有電流流過(guò)二次繞組。電能不應(yīng)存儲(chǔ)在變壓器線圈中。在每個(gè)開(kāi)關(guān)周期后,我們都必須確保線圈的所有磁化釋放到零,使得變壓器在若干開(kāi)關(guān)周期后不會(huì)飽和。利用幾項(xiàng)不同的技術(shù)就可以從線圈中釋放電能。一種常用方式是使用帶有小型額外開(kāi)關(guān)和電容的有源鉗位。
圖7顯示了使用 ADP1074 的有源鉗位正激設(shè)計(jì)的LTspice仿真環(huán)境原理圖。在正激轉(zhuǎn)換器中,輸出路徑中有一個(gè)反激轉(zhuǎn)換器中所沒(méi)有的額外電感,如圖6所示。盡管這個(gè)額外的組件具有相關(guān)的空間和成本影響,但與反激轉(zhuǎn)換器相比,它有助于產(chǎn)生較低噪聲的輸出電壓。此外,在與反激轉(zhuǎn)換器相同的功率電平下,正激轉(zhuǎn)換器所需的變壓器尺寸可能要小得多。
圖7. 使用ADP1074產(chǎn)生隔離輸出電壓的有源鉗位正激電路,如LTspice中仿真所示。
先進(jìn)隔離拓?fù)?/div>
除反激和正激拓?fù)渫?,還有很多基于不同變壓器的電氣隔離轉(zhuǎn)換器概念。以下列表對(duì)常用轉(zhuǎn)換器進(jìn)行了一些基本解釋?zhuān)?/div>
推挽:推挽拓?fù)漕?lèi)似于正激轉(zhuǎn)換器拓?fù)?。但是,該拓?fù)湫枰獌蓚€(gè)有源低邊開(kāi)關(guān),而不是一個(gè)低邊開(kāi)關(guān)。還需要一個(gè)帶中心抽頭的初級(jí)變壓器。與正激轉(zhuǎn)換器相比,推挽轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn)是運(yùn)行時(shí)的噪聲通常更低,而且需要的變壓器更小。變壓器的BH曲線的滯回在兩個(gè)象限而非一個(gè)象限中使用。
半橋/全橋:這兩種拓?fù)渫ǔS糜诟吖β实脑O(shè)計(jì),從幾百瓦開(kāi)始一直到幾千瓦。除了低端開(kāi)關(guān),它們還需要高端開(kāi)關(guān),但可通過(guò)相對(duì)較小的變壓器實(shí)現(xiàn)很高的電能傳輸。
ZVS:討論高功率隔離轉(zhuǎn)換器時(shí),通常會(huì)提到這個(gè)術(shù)語(yǔ)。它代表零電壓開(kāi)關(guān)。此類(lèi)轉(zhuǎn)換器的另一個(gè)術(shù)語(yǔ)是LLC(電感-電感-電容)轉(zhuǎn)換器。這些架構(gòu)的目的是實(shí)現(xiàn)高效率轉(zhuǎn)換。它們會(huì)產(chǎn)生諧振電路,并在開(kāi)關(guān)上的電壓或電流接近零時(shí)開(kāi)關(guān)電源開(kāi)關(guān)。這樣,開(kāi)關(guān)損耗便降至最低。但是,此類(lèi)設(shè)計(jì)很難實(shí)現(xiàn),開(kāi)關(guān)頻率也不固定,有時(shí)會(huì)產(chǎn)生EMI問(wèn)題。
開(kāi)關(guān)電容變換器
除了線性穩(wěn)壓器和開(kāi)關(guān)模式電源,還有第三組電源轉(zhuǎn)換器:開(kāi)關(guān)電容轉(zhuǎn)換器。也稱(chēng)為電荷泵。它們使用開(kāi)關(guān)和電容倍增或逆變電壓。一大優(yōu)點(diǎn)是不需要任何電感。此類(lèi)轉(zhuǎn)換器通常用于低于5 W的低功率電平。但是,最近取得的重大進(jìn)展允許功率更大的開(kāi)關(guān)電容轉(zhuǎn)換器。圖8顯示了采用120 W設(shè)計(jì)、效率達(dá)98.5%的 LTC7820 ,將48 V轉(zhuǎn)換為24 V。
圖8. LTC7820固定比率高功率電荷泵DC-DC控制器。
數(shù)字電源
本文中討論的所有電源都可作為模擬或數(shù)字電源來(lái)實(shí)現(xiàn)。到底什么是數(shù)字電源?電源必須始終通過(guò)開(kāi)關(guān)、電感、變壓器和電容的模擬功率級(jí)。數(shù)字方面由兩個(gè)數(shù)字構(gòu)建模塊引入。第一個(gè)是數(shù)字接口,通過(guò)該接口,電子系統(tǒng)可以與電源通信??梢约磿r(shí)設(shè)置不同的參數(shù),以針對(duì)不同的工作條件優(yōu)化電源。此外,電源還可與主處理器通信,并引發(fā)警告或故障標(biāo)志。例如,系統(tǒng)可以輕松監(jiān)控負(fù)載電流、超過(guò)預(yù)設(shè)閾值或電池溫度過(guò)高的情況。
第二個(gè)數(shù)字構(gòu)建模塊使用數(shù)字環(huán)路代替模擬調(diào)節(jié)環(huán)路。這樣做的效果很好,但對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用,最好采用對(duì)一些參數(shù)有一定數(shù)字影響的標(biāo)準(zhǔn)模擬反饋環(huán)路,例如即時(shí)調(diào)節(jié)誤差放大器的增益或動(dòng)態(tài)設(shè)置環(huán)路補(bǔ)償參數(shù),以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定但快速的反饋環(huán)路。具有純數(shù)字控制環(huán)路的設(shè)備的一個(gè)示例是ADI公司的 ADP1046A 。通過(guò)數(shù)字影響優(yōu)化并具有模擬控制環(huán)路的數(shù)字接口降壓穩(wěn)壓器的一個(gè)示例是 LTC3883。
EMI考量
電磁干擾(EMI)一直是設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)模式電源時(shí)需要注意的問(wèn)題。原因是開(kāi)關(guān)模式電源會(huì)在很短的時(shí)間內(nèi)開(kāi)關(guān)高電流。開(kāi)關(guān)速度越快,系統(tǒng)總效率就越好。更快的開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換速度可減少部分接通開(kāi)關(guān)的時(shí)間。在這個(gè)部分接通時(shí)間內(nèi),會(huì)產(chǎn)生大部分開(kāi)關(guān)損耗。圖9所示為開(kāi)關(guān)模式電源在開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)處的波形。以降壓穩(wěn)壓器為例。高電壓由通過(guò)高端開(kāi)關(guān)的電流定義,而低電壓通過(guò)沒(méi)有電流流過(guò)高端開(kāi)關(guān)來(lái)定義。
圖9. 開(kāi)關(guān)模式電源的開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換速度和開(kāi)關(guān)頻率。
在圖9中可以看到,開(kāi)關(guān)模式電源產(chǎn)生的噪聲不僅來(lái)自于調(diào)節(jié)后的開(kāi)關(guān)頻率,還來(lái)自于比頻率高得多的開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換速度。雖然開(kāi)關(guān)頻率通常在500 kHz至3 MHz之間運(yùn)行,但開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換時(shí)間可能有幾納秒長(zhǎng)。在1 ns開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換時(shí)間,頻譜中對(duì)應(yīng)的頻率將為1 GHz。至少這兩個(gè)頻率將被視為電磁輻射騷擾和傳導(dǎo)輻射。調(diào)節(jié)環(huán)路的振蕩或電源和濾波器之間的相互作用也可能帶來(lái)其它頻率。
降低EMI有兩個(gè)原因。第一個(gè)原因是保護(hù)特定電源供電的電子系統(tǒng)的功能。例如,系統(tǒng)信號(hào)路徑中使用的16位ADC不應(yīng)拾取來(lái)自電源的開(kāi)關(guān)噪聲。第二個(gè)原因是滿足世界各國(guó)政府為同時(shí)保護(hù)不同電子系統(tǒng)的可靠功能而制定的某些EMI法規(guī)。
EMI有兩種形式,輻射EMI和傳導(dǎo)EMI。降低輻射EMI的有效方式是優(yōu)化PCB布局,并采用諸如ADI公司Silent Switcher®這樣的技術(shù)。當(dāng)然,把電路放在一個(gè)屏蔽的金屬盒中也有效。但是,這可能不實(shí)用,而且在大多數(shù)情況下成本很高。
濾波
RC濾波器是基本低通濾波器。但是,在電源設(shè)計(jì)中,每個(gè)濾波器都是一個(gè)LC濾波器。通常,只要串聯(lián)添加一些電感就夠了,因?yàn)樗鼘⑴c開(kāi)關(guān)模式電源的輸入或輸出電容一起形成一個(gè)LC或CLC濾波器。有時(shí)只使用電容作為濾波器,但是考慮到電源線或走線上的寄生電感,我們結(jié)合電容形成一個(gè)LC濾波器。電感L可能是一個(gè)帶有線圈的電感或是一個(gè)鐵氧體磁珠。LC濾波器的目的實(shí)際上是一種低通效應(yīng),使直流電源可以通過(guò),并在很大程度上衰減較高的頻率干擾。LC濾波器有一個(gè)雙極點(diǎn),因此可實(shí)現(xiàn)40 dB/十倍頻程的高頻率衰減。該濾波器可實(shí)現(xiàn)相對(duì)急劇的頻降。設(shè)計(jì)濾波器并非易事;但是,由于電路的寄生組件(如走線電感)會(huì)產(chǎn)生效應(yīng),因此對(duì)濾波器建模也需要對(duì)主要寄生效應(yīng)進(jìn)行建模。這使得模擬濾波器相當(dāng)耗時(shí)。很多有濾波器設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)人員知道哪些濾波器好用,可能會(huì)迭代地優(yōu)化某個(gè)濾波器以獲得新的設(shè)計(jì)。
在設(shè)計(jì)所有濾波器時(shí),不僅需要考慮小信號(hào)行為,如波特圖中濾波器的轉(zhuǎn)換函數(shù),而且需要注意大信號(hào)效應(yīng)。在任何LC濾波器中,電源都會(huì)通過(guò)電感。如果輸出端不再需要該電源,由于突然負(fù)載瞬態(tài),存儲(chǔ)在電感中的電能需要釋放到某個(gè)地方。它會(huì)對(duì)濾波器的電容充電。如果濾波器不是針對(duì)這種最壞的情況而設(shè)計(jì)的,存儲(chǔ)的電能就可能會(huì)導(dǎo)致電壓過(guò)沖,可能損壞電路。
最后,濾波器具有一定的阻抗。該阻抗與附加在濾波器上的電源轉(zhuǎn)換器的阻抗相互作用。這種相互作用可能導(dǎo)致不穩(wěn)定和振蕩。ADI公司的LTspice和LTpowerCAD等仿真工具對(duì)于回答所有這些問(wèn)題和設(shè)計(jì)出色濾波器很有幫助。圖10所示為L(zhǎng)TpowerCAD設(shè)計(jì)環(huán)境中濾波器設(shè)計(jì)人員的圖形用戶界面。使用該工具設(shè)計(jì)濾波器非常簡(jiǎn)單。
圖10. 使用LTpowerCAD設(shè)計(jì)降壓穩(wěn)壓器的輸入濾波器。
Silent Switchers
電磁輻射騷擾很難阻擋。需要采用某種金屬材料制成的特殊屏蔽。這樣做的成本很高。很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái),工程師一直在尋找減少開(kāi)關(guān)模式電源產(chǎn)生的電磁輻射騷擾的方式。幾年前,Silent Switcher技術(shù)取得了重大突破。通過(guò)減少開(kāi)關(guān)模式電源的熱回路中的寄生電感,并將熱回路分為兩個(gè)回路,以高度對(duì)稱(chēng)的方式設(shè)置,電磁輻射騷擾大多相互抵消。今天的許多Silent Switcher設(shè)備所提供的電磁輻射騷擾比傳統(tǒng)產(chǎn)品低得多。減少電磁輻射騷擾可提高開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換速度,而不會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的EMI。提高開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換速度可減少開(kāi)關(guān)損耗,由此提高開(kāi)關(guān)頻率。這種創(chuàng)新的一個(gè)示例是 LTC3310S,其開(kāi)關(guān)頻率為5 MHz,使用低成本的外部組件實(shí)現(xiàn)非常緊湊的設(shè)計(jì)。
圖11. 實(shí)現(xiàn)低電磁輻射騷擾的LTC3310S Silent Switcher設(shè)計(jì)。
電源管理是必需的,但也會(huì)帶來(lái)樂(lè)趣
在本教程中,我們討論了電源設(shè)計(jì)的許多方面,包括不同的電源拓?fù)浼捌鋬?yōu)缺點(diǎn)。這些信息對(duì)于電源工程師來(lái)說(shuō)非?;A(chǔ),但是對(duì)于專(zhuān)家和非專(zhuān)業(yè)人士而言,在設(shè)計(jì)過(guò)程中使用LTpowerCAD和LTspice等軟件工具很有幫助。借助這些工具,可在很短的時(shí)間內(nèi)設(shè)計(jì)和優(yōu)化電源轉(zhuǎn)換器。希望本教程有助于您迎接下一次電源設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)電話或者郵箱聯(lián)系小編進(jìn)行侵刪。
特別推薦
- 隨時(shí)隨地享受大屏幕游戲:讓便攜式 4K 超高清 240Hz 游戲投影儀成為現(xiàn)實(shí)
- 在發(fā)送信號(hào)鏈設(shè)計(jì)中使用差分轉(zhuǎn)單端射頻放大器的優(yōu)勢(shì)
- 第9講:SiC的加工工藝(1)離子注入
- 移遠(yuǎn)通信再推兩款新型4G、Wi-Fi、GNSS三合一組合天線
- Bourns 推出全新雙繞組系列,擴(kuò)展屏蔽功率電感產(chǎn)品組合
- 貿(mào)澤開(kāi)售AMD Versal AI Edge VEK280評(píng)估套件
- 安森美Hyperlux圖像傳感器將用于斯巴魯新一代集成AI的EyeSight系統(tǒng)
技術(shù)文章更多>>
- 在智能照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)中實(shí)施Matter協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
- 艾睿電子助力SAVART Motors擴(kuò)大其在印尼的電動(dòng)車(chē)制造規(guī)模
- 隔離飛電容多電平變換器的硬件設(shè)計(jì)
- 【“源”察秋毫系列】多次循環(huán)雙脈沖測(cè)試應(yīng)用助力功率器件研究及性能評(píng)估
- 高信噪比MEMS麥克風(fēng)驅(qū)動(dòng)人工智能交互
技術(shù)白皮書(shū)下載更多>>
- 車(chē)規(guī)與基于V2X的車(chē)輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車(chē)安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車(chē)模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車(chē)用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門(mén)搜索
Omron
OnSemi
PI
PLC
Premier Farnell
Recom
RF
RF/微波IC
RFID
rfid
RF連接器
RF模塊
RS
Rubycon
SATA連接器
SD連接器
SII
SIM卡連接器
SMT設(shè)備
SMU
SOC
SPANSION
SRAM
SSD
ST
ST-ERICSSON
Sunlord
SynQor
s端子線
Taiyo Yuden
友情鏈接(QQ:317243736)
我愛(ài)方案網(wǎng) ICGOO元器件商城 創(chuàng)芯在線檢測(cè) 芯片查詢 天天IC網(wǎng) 電子產(chǎn)品世界 無(wú)線通信模塊 控制工程網(wǎng) 電子開(kāi)發(fā)網(wǎng) 電子技術(shù)應(yīng)用 與非網(wǎng) 世紀(jì)電源網(wǎng) 21ic電子技術(shù)資料下載 電源網(wǎng) 電子發(fā)燒友網(wǎng) 中電網(wǎng) 中國(guó)工業(yè)電器網(wǎng) 連接器 礦山設(shè)備網(wǎng) 工博士 智慧農(nóng)業(yè) 工業(yè)路由器 天工網(wǎng) 乾坤芯 電子元器件采購(gòu)網(wǎng) 亞馬遜KOL 聚合物鋰電池 工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備 企業(yè)查詢 工業(yè)路由器 元器件商城 連接器 USB中文網(wǎng) 今日招標(biāo)網(wǎng) 塑料機(jī)械網(wǎng) 農(nóng)業(yè)機(jī)械 中國(guó)IT產(chǎn)經(jīng)新聞網(wǎng) 高低溫試驗(yàn)箱
?
關(guān)閉
?
關(guān)閉