<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    ?uk博士的諧振轉(zhuǎn)換器降低了對電感磁性的要求

    發(fā)布時間:2018-06-12 來源:Michael Dunn 責任編輯:wenwei

    【導讀】?uk博士設計的?uk DC-DC轉(zhuǎn)換器以其輸入和輸出紋波電流低而聞名,可作為升降壓轉(zhuǎn)換器使用。本設計實例示出了?uk博士的一個新轉(zhuǎn)換器架構,這是一種諧振轉(zhuǎn)換器,即便在相當?shù)偷念l率(例如50kHz)下運行,仍然可以通過極少量的電感與大電容產(chǎn)生諧振。?uk博士傾向于保持低開關頻率,但提高頻率卻能以較小的LC值獲得較快的瞬態(tài)響應。
     
    很多工程師都知道Slobodan ?uk (發(fā)音類似chook) 博士,他是?uk DC-DC轉(zhuǎn)換器架構的設計者,這種轉(zhuǎn)換器以輸入和輸出紋波電流低而聞名,也可作為降壓-升壓器使用。
     
    所以最近當我注意到?uk博士又發(fā)布了一個新的轉(zhuǎn)換器架構時,我的興趣馬上就被調(diào)起來了。
     
    我一直與這位和善的博士保持著聯(lián)系,但是不太清楚他的新設計情況。原型好像已經(jīng)建成,不過細節(jié)還沒有透露。
     
    該設計被認為是一種諧振轉(zhuǎn)換器,即便在相當?shù)偷念l率(例如50kHz)下運行,仍然可以通過極少量的電感(甚至可以只是PCB走線)與大電容諧振。
     
    ?uk博士的諧振轉(zhuǎn)換器降低了對電感磁性的要求
    圖1:?uk博士提出的諧振降壓轉(zhuǎn)換器兼電荷泵。
     
    我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的電路描述有點難以理解(這無疑說明我的能力還不夠),下面只是我對該設計的一些粗淺領會。
     
    如果忽略電感器(用短路替換),它基本上就是一個電荷泵,以2:1的比例運行。
     
    設想電路或多或少處于平衡狀態(tài),開關如圖1所示:輸入電壓將在C1和C2之間被分壓。當開關翻轉(zhuǎn)時,C1將與C2并聯(lián)(通過S2和D1),傳輸一些電量以補充C2。
     
    通過使用電感器,每個電荷泵(CP)相位是諧振周期的一半。這樣可以減少標準CP設計中出現(xiàn)的電流尖峰,并且可以在不損失效率的情況下實現(xiàn)輸出電壓的占空比控制(因為電感會降低電荷傳輸速率)。我想控制電路也必須采取突發(fā)模式,以便在低負載時保持輸出電壓不上升,因為在電荷轉(zhuǎn)移階段,L2的能量將不斷轉(zhuǎn)移到電容器中。
     
    D1和D2可以是實際的二極管,如果不介意損耗的話,但在大多數(shù)情況下應該是同步開關。?uk博士指出,在這種情況下替代D2的FET可能需要在開路時阻斷電流,就像二極管一樣,但是其源極代替D2陰極的N溝道FET(如?uk博士的一個電路原理圖中所示的)將使一個體二極管指向錯誤的方向。背靠背FET可能是必要的,但是要有正確的控制電路,我認為源可能在左邊。
     
    通過這個設計,我相信我的分析能力得到了提高,但如果你認為我的分析哪里不對,請分享你對該電路的理解和看法。這是對我需要提高仿真技能的提醒嗎?我們拭目以待。
     
    ?uk博士似乎偏愛保持低開關頻率,但我認為沒有理由不提高頻率,這樣可以較小的LC值獲得較快的瞬態(tài)響應(但這樣會增加開關損耗)。具體有什么益處呢?讓我們看一些例子:
     
    50kHz: 1000µF, 10nH 500kHz: 22µF, 4.6nH 2MHz: 6.8µF, 1nH
     
    有時,平方根運算真是有用的。
     
    那么,你對這個設計的潛在價值有何看法
     
    本文轉(zhuǎn)載自電子技術設計。
     
     
    推薦閱讀:
     
    開關電源設計調(diào)試全過程
    對太陽能和儲能設施進行基本監(jiān)測的iCoupler隔離式通信解決方案
    從系統(tǒng)架構入手,高性能控制電路設計這三招妥妥滴
    提高放大器性能,先這樣“制服”容性負載吧
    使用隔離反激式拓撲設計開關模式電源
    要采購轉(zhuǎn)換器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    人妻夜夜添夜夜无码AV| 精品久久人妻av中文字幕| 亚洲开心婷婷中文字幕| 国精品无码一区二区三区在线蜜臀| 无码国产色欲XXXXX视频| 无码日韩人妻AV一区二区三区| 99re只有精品8中文| 人妻无码视频一区二区三区| 中文字幕日韩一区二区三区不卡| 无码137片内射在线影院| 最近免费中文字幕mv在线电影| 国产精品无码日韩欧| 中文字幕久久亚洲一区| 亚洲成av人片在线观看天堂无码| 无码精品A∨在线观看十八禁| 无码不卡亚洲成?人片| 亚洲看片无码在线视频| 中文字幕精品一区二区精品| 久久精品亚洲中文字幕无码麻豆| 日韩免费在线中文字幕| 日无码在线观看| 无码av免费网站| 国产aⅴ无码专区亚洲av麻豆| 中文无码制服丝袜人妻av| 国产av无码专区亚洲av桃花庵| 中文字幕日韩人妻不卡一区| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 国产乱子伦精品无码专区| 亚洲AV综合色区无码另类小说| 久久超乳爆乳中文字幕| 日韩精选无码| 99国产精品无码| 亚洲AV永久青草无码精品| 日韩AV无码一区二区三区不卡毛片 | 国产乱子伦精品无码专区| 亚洲欧洲日产国码无码网站| 中文精品99久久国产| 亚欧成人中文字幕一区| 天堂网www中文在线| 无码AV一区二区三区无码| 精品人妻少妇嫩草AV无码专区|