多相位降压转换器的优势

最新更新时间:2014-03-16来源: deyisupport关键字:多相位  降压转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。

图 1 显示了一款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低了一半。相交错还可以降低传导损耗。

 

 二相降压转换器

   的节点波形

输出滤波器考虑

由于每个相位的功率级电流更低,多相实现的输出滤波器要求也随之降低。对于一款 40-A 二相解决方案来说,向每个电感提供的平均电流仅为 20A。相比 40-A 单相方法,由于平均电流和饱和电流更低,电感和电感器体积都大大减小。

 

输出纹波电压

输出滤波器级中的纹波电流抵消可带来比单相转换器更低的输出电容器纹波电压。这就是多相转换器为什么是首选的原因。方程式 1 和方程式 2 计算出了每个电感中所抵消的纹波电流百分比。

m = D x Phases (1)

其中,D 为占空比,IRip_norm 为标准化的纹波电流,其为 D 的函数,而 mp 为m 的整数。图 3 为这些方程式的曲线图。例如,20% 占空比 (D) 时使用 2 个相,可降低 25% 纹波电流。电容器必须承受的纹波电压大小,可通过纹波电流乘以电容器的等效串联电阻计算得到。很明显,最大电流和电压要求都降低了。

 

 标准化电容器纹波电流为占空比的函数

图 4 显示了 25% 占空比下一个二相降压转换器的仿真结果。电感纹波电流为2.2A,但是输出电容器电流仅为 1.5A,原因是纹波电流抵消。50% 占空比下使用二相时,电容器完全没有纹波电流。

 

 4 D=25% 时电感纹波电流抵消

负载瞬态性能

由于每个输出电感中存储的能量降低,负载瞬态性能随之提高。电流抵消带来的纹波电压降低,帮助实现了最小输出电压过冲和下冲,因为在环路响应以前许多周期都已结束。纹波电流越低,干扰越小。

 

输入 RMS 纹波电流抵消

如果连接转换器的输入线存在电感效应,则输入电容器将所有输入电流供给降压转换器。要仔细选择这些电容器,以满足RMS纹波电流要求,确保它们不会出现过热状态。很明显,对于一个 50% 占空比的单相转换器来说,极限输入 RMS 纹波电流一般固定为 50% 输出电流。图 5 和方程式 3 表明,使用二相解决方案时,25% 和 75% 占空比时出现极限 RMS 纹波电流,其仅为 25% 输出电流。

相比单相解决方案,多相解决方案的值更明确。只需使用更小的电容,便可满足降压级的 RMS 纹波电流需求。

 

 标准化输入RMS纹波电流为占空比的函数

应用实例

LM3754 高功率密度评估板通过一个 12-V 输入电源供电,提供电压为 12V,电流为 40A。该评估板体积大小为 2 × 2 英寸,组件占用面积为 1.4 × 1.3 英寸。每个相的开关频率设定为 300kHz。表 1 对上述及其他工作条件进行了概括。组件放置在一个 4 层板上,层上铜为 1 盎司。板上还有一些引脚,用于远程检测,另有一个引脚用于获得输出电压余量。

 

 LM3754 评估板工作条件

输入电压

10 .8 到13 .2 V

输出电压

1 .2 V ± 1%

输出电流

40 A (最大)

开关频率

300 kHz

模块体积

2 × 2尺寸

电路面积

1 .4 × 1 .3尺寸

模块高度

0.5尺寸

气流

200 LFM

相数

2

 

根据设计,LM3754 评估板以高功率密度配置工作,因此它利用经过优化的输入电容器,其要求的RMS纹波电流更低。另外,评估板还拥有较低的纹波电压和较高的瞬态性能。应尽可能地遵循 LM3754 应用说明介绍的板布局。但是,如果不能遵循这种布局,应密切注意上述考虑因素。现在,我们还将为您说明其他一些考虑因素,之后是使用 LM3754 的测试板测试结果。第 12-13 页的图 6-11显示了这些结果。在进行必要的修改时,这些结果便是您需要得到的,或者说需要改进获得的目标。

 6 12-V 输入效率曲线图

电路板布局考虑

强电流导线要求有足够的铜,才能最小化压降和温升。一般原则是,2 盎司铜最少每安培 7 密耳,内部层 1 盎司铜最少每安培 14 密耳。每个相的输入电容器都应尽可能地靠近顶部 MOSFET 漏极和底部 MOSFET 源极放置,以确保最小接地“跳动”。

 

连接至 IC 的信号组件

所有连接至 IC 的小信号组件均尽可能地靠近 IC 放置。VREF 和 VCC 耦合电容器也要尽可能地靠近 IC。对信号接地 (SGND) 进行配置,确保信号组件接地到IC接地之间有一条低阻抗通路。

 

SGND  PGND 连接

较好的布局方法包括专用接地层;电路板尽可能多地将内部层 2 专用作接地层。应从宏观上对通孔和信号线路进行布局,避免出现可能掐掉宽铜区域的一些高阻抗点。让电源接地 (PGND) 和 SGND 分离开,仅在接地层(内部层 2)相互连接。

 

栅极驱动

设计人员应确保高栅极输出到顶部 MOSFET 栅极的来回双向差动对导线连接,其为开关节点。控制与 MOSFET 之间的距离应尽可能地短。对低侧 MOSFET导线进行布局时,LG 和 GND 引脚的布局应遵循相同的工作程序。

 

CSM 和 CS2 引脚到穿过输出电感的 RC 网络之间,也必须进行差动对布线。注意《参考文献 1》中介绍的布局,为了获得更高的噪声抑制性能,滤波器电容被分拆成 2 个电容器—一个放置于电感旁边,另一个则靠近 IC。靠近开关节点时,这些检测线路的有效长度较短。如果可能,应使用一个接地层对它们实施屏蔽。

 

最小化开关节点

一般原则是,让开关节点面积尽可能地小,但要能够传输强电流,因此开关节点要位于多个层上。由于这种小型评估板本身可以从输入到输出折起来,所以开关节点便位于外层上,而 IC 直接位于开关节点下面。因此,必需让开关节点远离检测线路,同时也远离 IC。这样,开关节点便得到合理布局,向外朝向电路板的边缘。

 

结论

使用多相降压转换器有许多好处,例如:低过渡损耗带来的高效率、低输出纹波电压、高瞬态性能以及更低的输入电容器纹波电流额定要求等。能够为您带来上述诸多好处的一些多相降压转换器例子包括 LM3754LM5119 和 LM25119 系列产品。

 

 7 12-V 输入功耗

 开关节点电压

 输出电压纹波

 10 瞬态响应:10-A负载步长20 µs(过冲/下冲约 27 mV

 11 40-A 负载 1.2-V 输出 Vout 启动图

关键字:多相位  降压转换器 编辑:探路者 引用地址:多相位降压转换器的优势

上一篇:PowerLab 笔记: 如何使用 Fly-buck™ 为低电压、低功耗工业应用供电
下一篇:何时选用多相位

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36

飞兆半导体大功率降压转换器帮助便携产品设计人员降低功耗
便携产品设计人员面对不断变化的标准、增加电池寿命,以及延长通话和数据传输时间的需求。为了帮助设计人员应对这些挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出一种用于手机和平板电脑射频部分的功率管理产品。 作为正在实施的便携产品计划的一部分,飞兆半导体通过与客户密切合作开发出FAN5904器件,这是一款支持GSM/GPRS/EDGE、3G/3.5G 和4G功率放大器(PA)的大功率高效同步降压转换器,能够降低无线便携设备的功耗,将连通时间延长60分钟以上。FAN5904具有小于23.5 mm2的占位面积,还能够在维持射频性能的同时,将功率放大器的工作温度降低至少2
[电源管理]
如何设计面向大降压比应用的同步降压转换器
引言 DC-DC降压转换器已在工业领域得到了广泛应用,其中最常用到的拓扑便是降压转换器。半导体技术的发展使得现今的电子设备能在越来越低的3.3V、2.5V、1.8V甚至低至1V电压下工作。传统采用一个二极管的降压转换器的转换效率很低,尤其是在较低的输出电压下,原因是由于二极管通常会消耗不少的功率,其典型正向电压降为0.35V~0.5V,从而造成了较大比例的功率损耗。同步降压转换器采用MOSFET来代替二极管,该解决方案具有高效率、高输出电流和低输出电压等优势。MOSFET中的电压降与其接通电阻和电流成比例,其典型值为0.1V~0.3V。因此,功率损耗便可大大下降,从而达到很高的转换效率。另一方面,许多应用要求的输入电压范围很大。
[电源管理]
如何设计面向大降压比应用的同步<font color='red'>降压转换器</font>
MAX761 2V至16V输入的低成本升_降压转换器
转换器是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较后的信号,以便将两类仪表联接起来,因此,转换器常常是两个仪表或装置间的中间环节。
[模拟电子]
大联大友尚发布27W全集成升降压转换器扩展坞解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于芯源(MPS) MP8859 的27W全集成升降压转换器扩展坞解决方案。 扩展坞(Docking Station)是用来扩展笔记本电脑功能的底座,通过接口和插槽,可以连接多种外部设备,如驱动器、大屏幕显示器、键盘、打印机、扫描仪等等,它可以弥补轻薄笔记本电脑自身携带附件较少的缺陷。这种设计可以让用户在办公室里享受到和台式机一样的便利和舒适,在移动办公时又能充分发挥笔记本电脑便携性的特点。由大联大友尚代理的MPS推出的全集成升降压转换器MP8859在扩展坞中是电源能量的供给者,相当于人的心脏,能够为系统的正常工作提供稳定的电压电流。 图示1
[电源管理]
大联大友尚发布27W全集成升<font color='red'>降压转换器</font>扩展坞解决方案
TI推出集成型三路输出同步降压转换器
    单片降压 DC/DC 转换器支持更小外形并可实现更高效率。     2014 年 8月 6日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。 此次推出的TPS65261 和 TPS65262 DC/DC 转换器采用小型 QFN 封装,支持高达 96% 的效率,适用于数字电视、机顶盒、家庭网关与接入点网络、无线路由器、销售点终端机以及监控设备等应用。     此次推出的最新 DC/DC 转换器归属 TI 多通道同步降压转换器系列,该系列还包括针对机顶盒应用开发的 TPS65250 和 TPS65251。欢迎阅读标题为“多通道 DC/DC (POL) 解决方案”的博客
[电源管理]
TI推出集成型三路输出同步<font color='red'>降压转换器</font>
PCB布局对于DC/DC降压转换器EMI性能提升至关重要
电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。 然而,对于正在尝试创建最新汽车系统的大型汽车原始设计制造商(ODM)来说,符合所要求的EMI标准至关重要。这些要求非常严格,制造商必须遵守诸多标准,如国际无线电干扰特别委员会(CISPR) 25标准。在
[电源管理]
PCB布局对于DC/DC<font color='red'>降压转换器</font>EMI性能提升至关重要
MOSFET在单通道降压转换器驱动投影仪RGB LED的应用
本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1us。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。    LED驱动器技术指标    ● 输入电源电压:10V至15V    ● LED驱动电流:10A    ● LED正向偏压:4.5V至6V    ● LED电流上升/下降时间: 1us    ● LED电流纹波:10%峰峰值,最大值    输入    ● VIN (J4):电源输入    ● PWMR、PWMB、PWMG (J
[电源管理]
MOSFET在单通道<font color='red'>降压转换器</font>驱动投影仪RGB LED的应用
研诺采用新架构的高性能单片降压转换器
研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)宣布推出AAT1130高性能500毫安单片降压转换器。通过采用创新的伪固定频率架构,这种新型转换器可提供至少比传统的500毫安、2 MHz、脉宽调制模式降压转换器快2倍的瞬态响应,同时支持使用极小的、1μH芯片级电感器。 “随着网络数据传输速率的上升,以及像智能手机这样的移动产品添加了一批令人晕眩的复杂应用,瞬态响应变为了高性能的一个主要障碍。”研诺科技的产品线副总裁CJ Zhang说:“通过将一种特别为快速瞬态响应设计的独特架构和高开关频率集成在一起,AAT1130允许设计师们既能支持增加的性能要求,又能通过使用紧凑的、薄型的电感器降低解决方案的尺寸。”
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
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