如何选择DC/DC设计中输出段电感电容元件?
品慧电子讯随着业界转向更高性能的平台,电源转换器的能效成为设计的一项关键考虑因素。因此,重要的是理解同步降压转换器的基础知识,以及怎样恰当地选择电路元件。本文就为大家分享如何恰当的选择DC/DC设计中输出端的电容和电感元件。可以说同步降压转换器一般都用于将电压从较高的电平降至较低的电平。随着业界转向更高性能的平台,电源转换器的能效成为设计的一项关键考虑因素。因此,重要的是理解同步降压转换器的基础知识,以及怎样恰当地选择电路元件。
同步降压转换器基础同步降压转换器的概念简单,它产生低于输入电压的稳压电压,可以提供大电流,同时将功率损耗降至最低。
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基本LC设计设计降压转换器输出段时,建议从电感开始。最小电感根据目标纹波电流及其它应用电路规范来计算。一旦选择好了电感,就可以确定最小电容。在电感与纹波电流之间存在折衷。目标纹波电流越少,就相当于最小电感越大。为了最佳化输出滤波器性能,建议设定20%至40%的目标电感纹波电流。需要计算最大ESR及最小电容,从而在高边MOSFET关断时维持稳压转出电压,以及将输出电压上存在的纹波的量降至最低。输出电压纹波可以表达为峰值-峰值电压,或者以电容电压比(CVR)的形式来表述。输出电容值及ESR越大,输出回应负载变化所需经历的时间就越长。ESR也影响输出电压纹波。当高边MOSFET导通时,流过电感及电容的电流增加,输出电压也增加。当高边MOSFET关断时,流过电感及电容的电流下降,输出电压也下降。为了提供恒定输出电压,转出电流增加的量必须等于电容电流减小的量。因此,流过电容的稳态电流为0A。除了顾及输出纹波电压及电感纹波电压对输出电容的影响,也必须顾及输出段的瞬时负载回应能力。同步降压转换器必须能够回应负载电流变化,同时维持稳压输出电压。当负载电流从较高值变为较低值时,输出电压将暂时增加,直到转换器能够调节占空比,以使输出电压返回至它的稳压值。此暂时输出电压增加称作输出电压过冲。当负载从最大负载过渡到空载时,就出现最坏情况过冲。输出电容必须能够处理此瞬时条件。输出电压瞬时回应与输出电压纹波之间存在折衷。此两项因素必须平衡取舍以满足特定应用需求。选择电容时一个好的经验法则是选择值比计算的最小电容高最少20%的输出电容,从而顾及到电压公差。降压转换器输出滤波器设计影响输出电流纹波、输出电压纹波、输出电压过冲以及反馈回路的瞬时回应。元件选择也影响转换器的能效。影响同步降压转换器能效的最大因素是输出电感选择。电感值及DCR都会大幅影响性能。由上文总结来说同步降压转换器的输出段在转换器性能方面发挥重要作用。为了达到目标纹波电流、输出纹波电压及输出过冲,必须选择超过最小电感值和最小电容值的电感和电容。当针对特定应用选择电感及电容时,还必须顾及其它因素。输出段可以通过针对它将工作的特定应用标准来设计而最佳化。电感值在输出纹波电流以及转换器的能效性能方面发挥重要作用。此外,输出电容较高时,输出电压纹波也会改善。转换器的能效受使用的电感的DCR大幅影响。电感与电感饱和电流之间存在折衷。因此,为了符合或超越纹波电流要求,电感必须大于计算的最小电感值,而电感饱和电流必须大于最大负载时转换器的峰值电流。电容也在同步降压转换器性能方面发挥重要作用。输出电容直接影响电压纹波的量及输出段的电压过冲。然而,电容对转换器的能效性能的影响极小。<上一页12
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