成功运用DC-DC降压调节器

最新更新时间:2013-09-16来源: 21IC关键字:成功运用  DC-DC  降压调节器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

智能手机、平板电脑、数码相机、导航系统、医疗设备和其它低功耗便携式设备常常包含多个采用不同半导体工艺制造的集成电路。这些设备通常需要多个独立的电源电压,各电源电压一般不同于电池或外部 AC/DC电源提供的电压。

图 1 显示了一个采用锂离子电池供电的典型低功耗系统。电池的可用输出范围是 3 V到 4.2V,而IC需要 0.8 V、1.8 V、 2.5 V和 2.8 V电压。为将电池电压降至较低的直流电压,一种简单的方法是运用低压差调节器(LDO)。不过,当VIN远高于 VOUT时,未输送到负载的功率会以热量形式损失,导致LDO 效率低下。一种常见的替代方案是采用开关转换器,它将能量交替存储在电感的磁场中,然后以不同的电压释放给负载。这种方案的损耗较低,是一种更好的选择,可实现高效率运行。本文介绍降压型转换器,它提供较低的输出电压。升压型转换器将另文介绍,它提供较高的输出电压。内置 FET作为开关的开关转换器称为开关调节器,需要外部FET的开关转换器则称为开关控制器。多数低功耗系统同时运用 LDO和开关转换器来实现成本和性能目标。

 

 

图 1. 典型低功耗便携式系统

降压调节器包括 2 个开关、2 个电容和 1 个电感,如图 2 所示。非交叠开关驱动机制确保任一时间只有一个开关导通,避免发生不良的电流“直通”现象。在第 1 阶段,开关B断开,开关A闭合。电感连接到VIN,因此电流从VIN流到负载。由于电感两端为正电压,因此电流增大。在第 2 阶段,开关A断开,开关B闭合。电感连接到地,因此电流从地流到负载。由于电感两端为负电压,因此电流减小,电感中存储的能量释放到负载中。

 

 

图 2. 降压转换器拓扑结构和工作波形

注意,开关调节器既可以连续工作,也可以断续工作。连续导通以连续导通模式(CCM)工作时,电感电流不会降至 0;以断续导通模式(DCM)工作时,电感电流可以降至 0。低功耗降压转换器很少在断续导通模式下工作。设计的,电流纹波(如图 2中的ΔI 所示)通常为标称负载电流的 20%到 50%。

在图 3 中,开关 A 和开关 B 分别利用 PFET 和 NFET 开关实现,构成一个同步降压调节器。“同步”一词表示将一个 FET 用作低端开关。用肖特基二极管代替低端开关的降压调节器称为“异步”(或非同步)型。处理低功率时,同步降压调节器更有效,因为 FET 的压降低于肖特基二极管。然而,当电感电流达到 0 时,如果底部 FET 未释放,同步转换器的轻载效率会降低,而且额外的控制电路会提高 IC 的复杂性和成本。

 

 

图 3. 降压调节器集成振荡器、PWM控制环路和开关 FET

目前的低功耗同步降压调节器以脉宽调制(PWM)为主要工作模式。PWM保持频率不变,通过改变脉冲宽度(tON)来调整输出电压。输送的平均功率与占空比D成正比,因此这是一种向负载提高功率的有效方式。

 

 

FET 开关由脉宽控制器控制,后者响应负载变化,利用控制环路中的电压或电流反馈来调节输出电压。低功耗降压转换器的工作频率范围一般是 1 MHz 到 6 MHz。开关频率较高时,所用的电感可以更小,但开关频率每增加一倍,效率就会降低大约 2%。

在轻载下,PWM 工作模式并不总是能够提高系统效率。以图形卡电源电路为例,视频内容改变时,驱动图形处理器的降压转换器的负载电流也会改变。连续 PWM 工作模式可以处理宽范围的负载电流,但在轻载下,调节器所需的功率会占去输送给负载的总功率的较大比例,导致系统效率迅速降低。针对便携应用,降压调节器集成了其它省电技术,如脉冲频率调制(PFM)、脉冲跳跃或这两者的结合等。

ADI公司将高效率轻载工作模式定义为“省电模式”(PSM)。进入省电模式时,PWM调节电平会产生偏移,导致输出电压上升,直至它达到比PWM调节电平高约 1.5%的电平,此时 PWM工作模式关闭,两个功率开关均断开,器件进入空闲模式。COUT可以放电,直到VOUT降至PWM调节电压。然后,器件驱动电感,导致VOUT再次上升到阈值上限。只要负载电流低于省电模式电流阈值,此过程就会重复进行。

ADP2138 是一款紧凑型 800 mA、3 MHz、降压 DC-DC 转换器。图 4所示为典型应用电路。图 5显示了强制 PWM工作模式下和自动 PWM/PSM 工作模式下的效率改善情况。由于频率存在变化,PSM 干扰可能难以滤除,因此许多降压调节器提供一个 MODE 引脚(如图 4 所示),用户可以通过该引脚强制器件以连续 PWM 模式工作,或者允许器件以自动 PWM/PSM 模式工作。MODE 引脚既可以通过硬连线来设置任一工作模式,也可以根据需要而动态切换,以达到省电目的。

 

 

图 4. ADP2138/ADP2139典型应用电路

 

图 5. ADP2138的效率:(a) 连续 PWM模式;(b) PSM模式

降压调节器提高效率

电池的续航时间是新型便携式设备设计高度关注的一个特性。提高系统效率可以延长电池工作时间,降低更换或充电的频度。例如,一个锂离子充电电池可以使用ADP125 LDO以 0.8 V电压驱动一个 500 mA负载,如图 6 所示。该LDO的效率只有 19% (VOUT/VIN × 100% = 0.8/4.2 × 100%)。LDO无法存储未使用的能量,因此剩余的 81%的功率(1.7 W)只能以热量形式在LDO内部耗散掉,这可能会导致手持式设备的温度迅速上升。如果使用ADP2138 开关调节器,在 4.2 V输入和 0.8 V输出下,工作效率将是 82%,比前一方案的效率高出 4 倍多,便携式设备的温度升幅将大大减小。这些系统效率的大幅改善使得开关调节器大量运用于便携式设备。

 

 

图 6. 低压差调节器ADP125可以驱动500mA负载

降压转换器关键规格和定义

输入电压范围:降压转换器的输入电压范围决定了最低的可用输入电源电压。规格可能提供很宽的输入电压范围,但VIN 必须高于VOUT才能实现高效率工作。例如,要获得稳定的 3.3 V输出电压,输入电压必须高于 3.8 V。

地电流或静态电流:IQ是未输送给负载的直流偏置电流。器件的IQ越低,则效率越高。然而,IQ可以针对许多条件进行规定,包括关断、零负载、PFM工作模式或PWM工作模式。因此,为了确定某个应用的最佳降压调节器,最好查看特定工作电压和负载电流下的实际工作效率数据。

关断电流: 这是使能引脚禁用时器件消耗的输入电流,对低功耗降压调节器来说通常远低于 1?A。这一指标对于便携式设备处于睡眠模式时电池能否具有长待机时间很重要。

输出电压精度: ADI 公司的降压转换器具有很高的输出电压精度,固定输出器件在工厂制造时就被精确调整到±2%之内(25°C)。输出电压精度在工作温度、输入电压和负载电流范围条件下加以规定,最差情况下的不精确性规定为±x%。

线路调整率: 线路调整率是指额定负载下输出电压随输入电压变化而发生的变化率。

负载调整率: 负载调整率是指输出电压随输出电流变化而发生的变化率。对于缓慢变化的负载电流,大多数降压调节器都能保持输出电压基本上恒定不变。

负载瞬变:如果负载电流从较低水平快速变化到较高水平,导致工作模式在 PFM 与 PWM 之间切换,或者从 PWM 切换到 PFM,就可能产生瞬态误差。并非所有数据手册都会规定负载瞬变,但大多数数据手册都会提供不同工作条件下的负载瞬态响应曲线。

限流:ADP2138 等降压调节器内置保护电路,限制流经 PFET 开关和同步整流器的正向电流。正电流控制限制可从输入端流向输出端的电流量。负电流限值防止电感电流反向并流出负载。

软启动:内部软启动功能对于降压调节器非常重要,它在启动时控制输出电压缓升,从而限制浪涌电流。这样,当电池或高阻抗电源连接到转换器输入端时,可以防止输入电压下降。器件使能后,内部电路开始上电周期。

启动时间是指使能信号的上升沿至VOUT达到其标称值的 90%的时间。这个测试通常是在施加VIN、使能引脚从断开切换到接通的条件下进行。在使能引脚连接到VIN的情况下,当VIN从关断切换到开启时,启动时间可能会大幅增加,因为控制环路需要一定的稳定时间。在调节器需要频繁启动和关闭以节省功耗的便携式系统中,调节器的启动时间是一个重要的考虑因素。

热关断(TSD): 当结点温度超过规定的限值时,热关断电路就会关闭调节器。极端的结温可能由工作电流高、电路板冷却不佳或环境温度高等原因引起。保护电路包括一定的迟滞,防止器件在芯片温度降至预设限值以下之前返回正常工作状态。

100%占空比工作: 随着VIN下降或ILOAD上升,降压调节器会达到一个限值:即使PFET开关以 100%占空比导通,VOUT仍低于预期的输出电压。此时,ADP2138 平滑过渡到可使PFET 开关保持 100%占空比导通的模式。当输入条件改变时,器件立即重新启动PWM调节,VOUT不会过冲。

放电开关: 在某些系统中,如果负载非常小,降压调节器的输出可能会在系统进入睡眠模式后的一定时间内仍然保持较高水平。然而,如果系统在输出电压放电之前启动上电序列,系统可能会发生闩锁,或者导致器件受损。当使能引脚变为低电平或器件进入欠压闭锁/热关断状态时,ADP2139 降压调节器通过集成的开关电阻(典型值 100 Ω)给输出放电。

欠压闭锁: 欠压闭锁(UVLO)可以确保只有在系统输入电压高于规定阈值时才向负载输出电压。UVLO 很重要,因为它只在输入电压达到或超过器件稳定工作要求的电压时才让器件上电。

结束语

低功耗降压调节器使开关DC-DC转换器设计不再神秘。ADI 公司提供一系列高集成度、坚固耐用、易于使用、高性价比的降压调节器,只需极少的外部元件就能实现高工作效率。系统设计师可以使用数据手册应用部分提供的设计计算,或者使用 ADIsimPowerTM设计工具。

关键字:成功运用  DC-DC  降压调节器 编辑:探路者 引用地址:成功运用DC-DC降压调节器

上一篇:教你如何选择最佳的开关式DC/DC转换器
下一篇:用泄漏能量恢复线圈为dc/dc转换器自供电

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26

降压调节器如何“变身”智能可调光LED驱动器(二)
如果开关是内部的,则降压器称为稳压器,如果开关是外部的,则称为控制器。如果两个开关都是晶体管(MOSFET 或BJT),则它是同步的,如果底部的开关是使用二极管实施的,则它是异步的。这些类型的降压电路各有优劣,但同步降压稳压器通常可以优化效率、器件数量、解决方案成本和电路板面积。遗憾的是,用于驱动高电流LED(高达4A)的同步降压稳压器很少,而且成本昂贵。本文以ADP2384为例,展示如何修改标准同步降压稳压器的连接以调节LED电流。   ADP2384高效同步降压稳压器指定最高4 A的输出电流,具有最高20 V的输入电压。图4显示了用于调节输出电压的正常连接。   图4. 连接用于调节输出电压的ADP2384
[模拟电子]
<font color='red'>降压</font><font color='red'>调节器</font>如何“变身”智能可调光LED驱动器(二)
远翔FP5217:DC-DC内置MOS大功率升压IC
FP5217是非同步升压驱动IC,内置NMOS30V/8A/15mΩ,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDDPin;精准的反馈电压1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护芯片内部 NMOS,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs连接SWS与GND之间,CSpin检测Vcs。 特色 ➢启动电压2.8V ➢工作电压范围5V~24V ➢可调输出电压最高26V ➢反馈电压1.2V(±2%) ➢关机耗电流小于3μA ➢可调工作频率200kHz~1000kHz ➢可调软启动时间 ➢输入低电压保护(UVP) ➢可调过电流保护(OCP) ➢过温保护(OTP
[嵌入式]
远翔FP5217:<font color='red'>DC-DC</font>内置MOS大功率升压IC
DC-DC升压型开关电源的低压启动方案
各种便携式电子产品, 如照相机、摄像机、手机、笔记本电脑、多媒体播放器等都需要DC-DC 变换器等电源管理芯片。这类便携式设备一般使用电池供电, 总能量有限, 因此, 电源芯片需要最大限度地降低工作电压,延长电池的使用寿命。传统DC-DC 的工作电压一般都在1. 0 V 以上, 本文设计了一种DC-DC 升压型开关电源的低压启动电路, 启动电压降低至0. 8 V,该电路采用两个在不同电源电压范围内工作频率较稳定的振荡器电路, 利用电压检测模块进行合理的切换, 解决了低输入电压下电路无法正常工作的问题, 并在0. 5μm CMOS 工艺库( VthN = 0. 72 V, VthP = -0. 97 V) 下仿真。仿真结果表明, 在
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font>升压型开关电源的低压启动方案
Flex电源模块DC-DC转换器为铁路车辆提供超宽输入范围
12V至160V超宽输入电压范围 全密封封装可提高可靠性 输入和输出保护可防止转换器和受电设备受到损坏 出色的性价比 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出两个新系列的1/4砖模块PKM7500W和PKM7100W,用于为铁路车辆设备供电。50W PKM7500W提供12V至160V的极宽输入电压范围,而100W PKM7100W提供14V至160V的输入范围。 有了这么宽的输入电压范围,设备设计人员就可以只用一个DC-DC转换器来适应世界各地均可使用的产品,这使得安装、认证和售后支持更加容易。铁路车辆中所使用的设备必须满足世界各国不同的标准输入电压。因此,以前制造商必须
[电源管理]
Flex电源模块<font color='red'>DC-DC</font>转换器为铁路车辆提供超宽输入范围
MAX8795A集成运算放大器 TFT-LCD DC-DC转换器
MAX8795A包含一个高性能的升压转换器、两个线性稳压控制器和5个大电流运算放大器,适用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。还包含一个带可编程延时的逻辑控制高压开关。   升压DC-DC转换器为面板源驱动器IC提供稳定的电源电压。转换器为高频(1.2MHz)电流模式调节器,集成20V n沟道MOSFET,允许使用超小型电感和陶瓷电容。该器件能为脉冲负载提供快速瞬态响应,并提供85%以上的效率。   栅极开通、栅极关断线性稳压控制器使用连接在开关节点的外部电荷泵,提供稳定的TFT栅极开通、关断电源。MAX8795A包含5个高性能运算放大器。这些放大器用于驱动LCD背板(VCOM)或gamma校正分
[模拟电子]
MAX8795A集成运算放大器 TFT-LCD <font color='red'>DC-DC</font>转换器
闭环DC-DC转换器网络分析中的注入变压器
  工程实验室通常配备有网络分析仪,但很少配备用于DC-DC转换器闭环分析的注入变压器。Agilent公司出售这种变压器,作为测试设备配件,但是价格昂贵。Ridley Engineering和Venable公司也出售注入变压器。这种注入变压器具有出色的性能指标,但是价格也很昂贵。注意,它们的作用仅仅是变压器。作为另外一种替代方案,你也可以将电流变压器作为电压变压器使用,获得一个更具成本效益的注入变压器。   设计变压器时,最难的参数是带宽。一方面,低频性能需要更大的磁芯和更多的匝数,这样会增大变压器的物理尺寸。另一方面,高频性能需要良好的耦合、小尺寸和最少的匝数。 幸好,电流变压器适合大多数应用场合。例如,Pulse Engi
[电源管理]
闭环<font color='red'>DC-DC</font>转换器网络分析中的注入变压器
电源管理:满足复杂DC-DC功率转换要求
引言 在测试测量设备或嵌入式计算等工业应用中,嵌入式DC-DC转换器的系统架构可能相当复杂,在输出 电压 和 电流 、纹波、EMI及上电顺序等许多不同方面都有相关要求。本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。 先进嵌入式DC-DC转换器的要求 许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP、FPGA、数字ASIC和微控制器提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小,该类器件在不断的进步。另一方面,这也带来了三大要求:第一, 电源 电压越来越低(当然,还有容许的电压纹波和负载变化);其次,电源电流逐渐变大;第三,这些IC通
[电源管理]
电源管理:满足复杂<font color='red'>DC-DC</font>功率转换要求
DC-DC降压/升压调节器设计方案
  DC-DC开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压、升压,以及降压/升压。降压转换器用于产生低直流输出电压,升压转换器用于产生高直流输出电压,降压/升压转换器则用于产生小于、大于或等于输入电压的输出电压。(本文将重点介绍如何成功应用降压/升压DC-DC转换器,此处将不再赘述。)   图1所示为采用单个单元的锂离子电池供电的典型低功耗系统。电池的可用输出范围为放电时的约3.0 V到充满电时的4.2 V。系统IC需要1.8 V、3.3 V、和3.6 V的电压,以实现最佳工作状态。锂离子电池开始工作时的电压为4.2 V,结束工作时的电压为3.0 V,在此过程中,降压/升压调节
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>降压</font>/升压<font color='red'>调节器</font>设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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