TI工程师提供开关模式电源 (SMPS) ——降压转换器拓扑结构

最新更新时间:2011-09-11来源: 互联网关键字:开关电源  降压转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    由于当前有许多不同的半导体,因此在为车载应用设计一款降压或降压模式转换器时就可能会用到广泛的拓扑结构(请参见图 1)。本文对不同的拓扑结构进行了高层次的概述。

 

 
图 1 降压转换器拓扑结构

外部开关与集成开关

降压转换器解决方案有许多集成开关和外部开关,后者通常被称为步降或降压控制器。这两种方案具有明显的优缺点,因此在两种方案之间进行选择时必须要考虑到其各自的优缺点。

许多内部开关都具有低组件数量的优势,这一优点使这些开关拥有较小的尺寸,可以用于许多低电流应用中。由于其集成性,在表现出良好 EMI 性能的同时,它们均可以在高温或其他外部可能出现的受影响的条件下得到保护。但是它们也有不足之处,即电流和散热极限问题。而外部开关则提供了更大的灵活性,电流处理能力仅受外部 FET 选择的限制。在负极侧,外部开关具有更多的组件数量且必须得到保护以免受到潜在问题的损坏。

为了处理更高的电流,当然开关也要更大些,这就使得集成更加昂贵,因为其需要占用硅芯片更大的宝贵空间并且可能需要采用更大的封装。另外功耗问题可能也是一个难题。因此,根据推理我们可以得出这样的结论:对于较高的输出电流(通常高于 5A)而言,外部开关是其上佳之选。

同步整流与异步整流

仅具有一个开关的异步或非同步整流器降压转换器要求在低位通路中有一个续流二极管,而在具有两个开关的同步整流器降压转换器中,第二个开关取代了上述续流二极管(请参见图 2)。与同步解决方案相比,虽然异步整流器具有可提供较为便宜的解决方案的优点,但是其效率却不是很高。


 

图 2 SMPS——异步和同步整流

利用一个同步整流器拓扑并把一个外部肖特基二极管与低位开关并联将可以获得最高的效率。相对于肖特基二极管,由于在“开启”状态下存在一个较低的压降,因此这种低位开关的更高复杂度提高了效率。在停滞时间期间(两个开关均处于关闭状态),与 FET 内部背栅二极管相比,外部肖特基二极管具有更低的压降性能。

外部补偿与内部补偿

一般来说,采用外部开关的降压控制器可提供外部补偿,因为他们所适合的应用非常广泛。外部补偿有助于控制环路适应各种外部组件,如:FET、电感以及输出电容

对于具有集成开关的转换器而言,一般都会用到外部补偿和内部补偿。集成补偿实现了极快的工艺验证周期以及较小的 PCB 解决方案尺寸。

内部补偿的优势可以概括为易用性,因为只需要对输出滤波器进行配置、快速设计、较低的组件数量以及因此带来的低电流应用小尺寸解决方案。其缺点就是灵活性较差且输出滤波器必须服从于内部补偿。然而,外部补偿却提供了更大的灵活性,可以根据所选的输出滤波器对补偿进行调整,同时,对于较大电流而言,该补偿可以是一个较小的解决方案,但是这种应用更为困难。

电流模式控制与电压模式控制

在图 1 所描述的拓扑结构中,仍然存在许多可以进一步差异化的方面。例如,调节环路的拓扑以及所使用的开关类型就可以是不同的。

调节器本身可以以电压模式或电流模式进行控制。在电压模式控制时,输出电压为控制环路提供了主反馈,且前馈补偿通常是通过使用输入电压作为一个次级控制环路来实施的,以增强瞬态响应行为。在电流模式控制时,电流为控制环路提供了主反馈。根据控制环路的不同,其可以是输入电流、电感电流或输出电流。次级控制环路为输出电压。

电流模式控制具有可提供快速反馈环路响应的优势,但是其要求具有斜率补偿,需要开关噪声滤波以进行电流测量,且在电流检测分路上存在功率损耗。电压模式控制不需要斜率补偿,并且可提供具有前馈补偿的快速的反馈环路响应,虽然在这里推荐使用瞬态响应增强性能,但是误差放大电路可能要求更高的带宽。

电流和电压模式控制拓扑结构均适合于为了用于大多数应用进行的调整。在许多情况下,电流模式控制拓扑都要求有一个额外的电流测量分路电阻器。具有集成前馈补偿的电压模式拓扑实现了几乎相同的反馈环路响应,而无需电流环路检测电阻器。此外,前馈补偿还简化了补偿设计。许多最近的开发工作都是利用电压模式控制拓扑实现的。

开关、NMOS-FET 与 PMOS-FET

当前常用的开关均为增强型 MOSFET,并且有许多步降/降压转换器和控制器都采用了 NMOS-FET 和 PMOS-FET 驱动器。与 PMOS-FET 相比,NMOS-FET 通常提供的性价比更高,该器件上的驱动电路更为复杂。为了开关一个 NMOS-FET,需要有一个比该器件输入电压更高的栅极电压。诸如自举或充电泵的技术必须是集成的。该集成增加了成本,降低了 NMOS-FET 最初的成本优势。

示例应用

这两款新型降压转换器/控制器产品系列(可以从网上下载其评估板)专门针对车载行业苛刻的要求和 AEC Q100 规范而开发,其为 TI 推出的 TPS40200 异步降压控制器和 TPS5410/20/30 异步降压转换器(网址:www.ti.com.cn/power)。

TPS40200 为一个外部 PMOS-FET 提供了一个集成的驱动器,从而提供了一款成本极低的解决方案。其具有一个异步整流器、外部补偿和具有前馈补偿功能的电压模式控制。该拓扑允许通过选择外部 PMOS-FET 对输出电流能力进行调整,与此同时,集成的电流限制功能实现了对外部 PMOS-FET 的保护以防止出现过流条件。外部补偿有助于适应电感和输出电容器更广范围的设置。这就实现了成本或效率的进一步优化。


应用 1 降压调节器,5~50V 输入,3.3V/2A 输出

在应用 1 中,显示了一款设计方案,其中 TPS40200 降压转换器在 3.3V 时可提供 2A 的电流,并实现 90% 以上的效率(在 5V 时,可实现 94% 的效率)。

在车载环境中,该组件所提供的重要的特性包括:一个宽泛的输入电压范围(4V~52V)、一个宽泛的工作温度 (TJ –40~+150Deg C)、与外部频率同步的能力以及可编程短路保护特性。

TPS5410/20/30 异步降压转换器具有一个集成的 NMOS-FET 开关、一个异步整流器,提供了集成补偿以及具有前馈补偿的电压模式控制。

除了输出滤波器以外,唯一必须的外部组件就是位于低位通道上的续流肖特基二极管。我们对集成补偿与集成的 NMOS-FET 进行了调整,以实现 TPS5410 高达 1A 的连续输出电流、TPS5420 2A 的电流以及 TPS5430 高达 3A 的电流。由于集成补偿以及较少的组件数量,该器件实现了非常短的工艺验证周期以及非常小的 PCB 解决方案尺寸。


应用 2 降压转换器,5~36V 输入,5.0V/1A 输出


和 TPS40200 一样,TPS5410/20/30 也提供了重要的车载环境特性。由于采用了集成补偿和电源开关,该器件具有宽泛的输入电压范围(5~36V)、宽泛的工作温度范围 (TJ –40~+150Deg C)、短路保护功能以及较少的组件数量。

总结

本文对开关模式电源的拓扑结构进行了对比。本文对当前新型 SMPS 降压转换器和控制器解决方案作了详细说明,以帮助设计人员在降低信息娱乐、车身、传动系和底盘应用车载系统成本的同时进行创新并增加市场机会。

关键字:开关电源  降压转换器 编辑:冰封 引用地址:TI工程师提供开关模式电源 (SMPS) ——降压转换器拓扑结构

上一篇:深入浅出Buck变换器反馈电阻作用
下一篇:风力发电技术及其新型风机电控系统的应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41

基于TOP234Y和8051的多路开关电源设计
摘要:分析一种采用TOP234Y型多功能单片机开关电源与8051型单片机结合设计多路开关电源的方案,同时介绍TOP34Y的内部结构及工作原理,给出该开关电源的主电路及外围电路的设计方法。 关键词:开关电源 TOP234Y 8051型单片机 引言 电源历来是各种电子设备中不可缺少的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。单片开关电源自问世以来便显示出其强大地优越性,是设计开发各种高效率中、小功率开关电源的优势器件。随着生产、生活中自动化程度的不断提高,开关电源也朝着智能化方向发展,由微控制器控制的开关电源将单片开关电源与单片机控制相结合,更加体现了开关电源的可靠性和灵活性。本文介绍一种TOPSw
[应用]
开关电源维修步骤及经验
1、修理 开关电源 时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。   2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。   3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC ,参考电压输出端VR ,启动控制Vstart/Vcont
[电源管理]
开关电源工作原理
开关电源工作原理描述一 开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工
[电源管理]
基于UC3842/UC3843的隔离单端反激式开关电源设计
  开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。   电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率开关电源的发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。     DC/DC转换器         转换器是开关电源中最重要的组成部分之一,其有5种基本
[电源管理]
基于UC3842/UC3843的隔离单端反激式<font color='red'>开关电源</font>设计
高压开关电源设计方案
针对精密电子设备中所要求的高电压、低电流的小功率电源系统,设计制作了一种高压开关电源。并对高压电源的响应特性进行了测试。制作出的电源系统具有体积小、稳定性好、响应速度快等特点。 1、引 言 在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源 。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。 2、电路原理 系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制器的输出
[电源管理]
高压<font color='red'>开关电源</font>设计方案
开关电源最优秀设计的约束
  在对开关电源及其子电路进行优化设计时,常用等式或不等式约束表示设计结果应满足的各项技术性能指标要求及其他结构或工艺上的要求。例如,主电路输出电压纹波必须小于一定值,闭环系统的相位裕量和增益裕量必须大于某规定值以保证系统的相对稳定性;变压器和电感元件的磁心中磁密度应小于允许值,其绕组总面积应小于窗口面积等。这些约束是全部(或部分)设计变量的非线性(或线性)函数,设共有锡个约束,用不等式表示为 gi(X)≥0,i=1,2,3,……,m                                (14-16)   例如,设规定开关电源输出纹波电压△UO≤1%V。时与下列参数有关:开关频率,输出滤波器的电感、电容、占空比,
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>最优秀设计的约束
高频开关电源的自动换向开关及其EMC设计详解
将电镀整流器在生产现场安置到位后,连接整流器和换向开关的铜排,换向开关需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将控制盒安置在观察操作方便的位置。连接整流器电源(380V三相三线),连接换向开关电源(380V三相四线)。并接好水管。 换向 开关 在第一次使用前和每次重新连接换向开关的电源线后,必须先检查确认电机转向。 将控制盒上的“手动/自动”开关打到“手动”,合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的转动方向与标示的方向是否一致,如果不一致,应调换换向开关输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行检查。确认转动方向与标示相同后,换向开关可以使用了。 使用 本 自动换向 开关有自动
[电源管理]
高频<font color='red'>开关电源</font>的自动换向开关及其EMC设计详解
不得不聊聊的是德科技——示波器篇
我是一名电子信息专业的学生,也是一名开关电源爱好者,平常使用最多的莫过于示波器和万用表了。怎么说我也使用仪器有两年多时间了,用过的不同示波器也有好几种了,今天就说一说我所看好的一款示波器吧。 因为是是德科技感恩月活动,那么有必要先来提提是德科技。可能有的人一听“是德科技”,感觉很陌生,那么安捷伦应该不陌生吧,哈哈! 是德科技公司是全球领先的电子测量公司,通过在无线、模块化和软件解决方案等领域的不断创新,为您提供全新的测量体验。是德科技与惠普和安捷伦一脉相承,因此拥有世界一流的测量平台、软件和一致性测量技术,为无线通信、航空航天与国防以及半导体等市场提供最先进的测量解决方案。是德科技的宗旨是专注于测量技术,旨在帮助科
[测试测量]
不得不聊聊的是德科技——示波器篇
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved