交错式功率级:不再仅适用于降压转换器 | |
作者: 时间:2008-07-15 来源:52RD硬件研发 | |
交错式降压转换器很适用于低电压、高电流应用,因为与标准降压转换器相比,它降低了输入电容器 RMS 电流与输出电容器的纹波电流,而且输出电容器组也较小。按照交错两个正向转换器的方式,设计人员也可以同样受益于交错两个降压转换器。在中间总线或商业电源等高电流应用中,采用交错式正向转换器可能比采用标准的正向转换器拓扑更有利。
输出电容器 (Cout) 的大小可以抑制电感器纹波电流,以满足输出电压纹波要求。以下方程式可用来估算最大等效串联电阻 (ESR) 与最小输出电容 (Cout)。在正常情况下,电容器的选择主要取决于 ESR 需求,这就需要更高的电容来抑制电感器纹波电流。
交替式双正向转换器的优点
每个正向转换器的输入电流是间断的(即 It1与It2)。交错式转换器的输入电流是上述两个间断的输入电流之和,由于有 180。的相位差,因此输入电流更为连续和近似 DC。两个转换器交错后,输入电容器 (Cin) 只需过滤输入电流的 AC 部分,因此可大为降低。图3显示了RMS电流的下降情况。
上述交错式转换器的输出电流 (Iout) 为两个电感器 (I1+I2) 电流之和减去电容器电流 (Icout)。该应用中的输出电容器 (Cout) 还必须抑制输出滤波电感器的 AC 部分。但是,由于两个转换器以 180。的相位差工作,因此电感器的纹波电流相互抵消,这就产生了更连续的输出电流,降低了 Cout 必须抑制的纹波电流量。输出电容大小与正向转换器相似,应满足输出纹波电压的要求。但是输出电容器不必抑制全部电感器纹波电流。这就使得输出电容容许的 ESR 更大一些。
从理论上讲,该拓扑的输出电感器纹波电流抵消特性使得设计人员可以减小滤波电感器的大小。但是,为了降低高电流应用中的总损失,电感即便不需要更大,一般也都应保持相同大小。
在50% 占空比时电容器纹波电流降低最佳
以下方程式及图 5 的图形显示了电容器 RMS 电流 (Icin(RMS)) 如何随占空比的变化而变化,其中 N 为变压器匝比。我们可以观察到,最低输入电容 RMS 电流出现在 50% 占空比的情况下,而最高 RMS 电流出现在占空比 25% 与 75% 的情况下。
-输入电容RMS电流在D≤0.5时
-输入电容RMS电流在D>0.5时
以下方程式与图示显示了输出电容器纹波电流 (△Icout) 与电感器电流变化 (△IL) 之比是如何随着占空比而改变的。图 6 显示了最大的电感器纹波电流抵消出现在占空比 50% 的情况下。
设计考虑因素
一旦确定了最大占空比及变压器匝比,我们就可计算出最小占空比 (Dmin)。利用图 5 与图 6 给出的信息与图示,我们就可得出该设计最坏情况下的过滤电容电流。
设计实例
上述设计的输出电容纹波规范最大为 200mV(Vripple)。当电源转换器工作于 0.28 即最小占空比时,输出电容器纹波电流最大。输出电容应抑制纹波电流以满足输出纹波的要求。图 6 中的图示显示出输出电容的纹波电流约为滤波电感器纹波电流的60%。这使得电容器纹波电流约为3A (△cout)。该设计要求 ESR 小于 66mΩ 以满足输出电压的要求。
相同开关频率与功率级的正向转换器设计容许的最大 ESR 约为 40mΩ。与该设计的标准拓扑相比,交错式转换器使得设计人员可使用的最大容许 ESR 多了 1.7 倍。但具体结果会随设计要求而变化。如果转换器设计的最小占空比是 0.4,那么在相同功率级与输出纹波要求下设计的最大容许 ESR 将是 120mΩ。这大约是标准正向转换器容许 ESR 的三倍。
该设计的输出电容器 RMS 电流 (Icout(RMS)) 约为 1.74A,约是标准正向转换器的 60%。
结论 |
标签: 降压转换器 双交错 ESR |
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