
?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(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】?uk博士設(shè)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(shè)計實(shí)例示出了?uk博士的一個新轉(zhuǎn)換器架構(gòu),這是一種諧振轉(zhuǎn)換器,即便在相當(dāng)?shù)偷念l率(例如50kHz)下運(yùn)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(guān)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(yīng)。
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(gòu)的設(shè)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(dāng)我注意到?uk博士又發(fā)布了一個新的轉(zhuǎn)換器架構(gòu)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(shè)計情況。原型好像已經(jīng)建成,不過細(xì)節(jié)還沒有透露。
該設(shè)計被認(rèn)為是一種諧振轉(zhuǎn)換器,即便在相當(dāng)?shù)偷念l率(例如50kHz)下運(yùn)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。

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(diǎn)難以理解(這無疑說明我的能力還不夠),下面只是我對該設(shè)計的一些粗淺領(lǐng)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(yùn)行。
設(shè)想電路或多或少處于平衡狀態(tài),開關(guān)如圖1所示:輸入電壓將在C1和C2之間被分壓。當(dāng)開關(guān)翻轉(zhuǎn)時,C1將與C2并聯(lián)(通過S2和D1),傳輸一些電量以補(bǔ)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(biāo)準(zhǔn)CP設(shè)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(shí)現(xiàn)輸出電壓的占空比控制(因?yàn)殡姼袝档碗姾蓚鬏斔俾剩?。我想控制電路也必須采取突發(fā)模式,以便在低負(fù)載時保持輸出電壓不上升,因?yàn)樵陔姾赊D(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(shí)際的二極管,如果不介意損耗的話,但在大多數(shù)情況下應(yīng)該是同步開關(guān)。?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(rèn)為源可能在左邊。
通過這個設(shè)計,我相信我的分析能力得到了提高,但如果你認(rèn)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(guān)頻率,但我認(rèn)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(yīng)(但這樣會增加開關(guān)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(yùn)算真是有用的。
那么,你對這個設(shè)計的潛在價值有何看法
本文轉(zhuǎn)載自電子技術(shù)設(shè)計。
推薦閱讀:
特別推薦
- 線繞電阻在電力電子與工業(yè)控制中的關(guān)鍵作用
- 線繞電阻在精密儀器與醫(yī)療設(shè)備中的高精度應(yīng)用和技術(shù)實(shí)踐
- 工程師必看!從驅(qū)動到熱管理:MOSFET選型與應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)手冊
- 毫米波雷達(dá)突破醫(yī)療監(jiān)測痛點(diǎn):非接觸式生命體征傳感器破解臨床難題
- 貿(mào)澤電子聯(lián)合ADI與Samtec發(fā)布工業(yè)AI/ML電子書:探索工業(yè)自動化未來
- 碳膜電位器技術(shù)解析:從原理到選型與頭部廠商對比
- 厚膜電阻在通信基礎(chǔ)設(shè)施中的關(guān)鍵應(yīng)用與技術(shù)突破
技術(shù)文章更多>>
- 滑動分壓器的技術(shù)解析與選型指南
- 水泥電阻技術(shù)深度解析:選型指南與成本對比
- 智能終端的進(jìn)化論:邊緣AI突破能耗與安全隱私的雙重困局
- 光敏電阻從原理到國產(chǎn)替代的全面透視與選型指南
- MOSFET技術(shù)解析:定義、原理與選型策略
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
LED保護(hù)元件
LED背光
LED調(diào)光
LED模擬調(diào)光
LED驅(qū)動
LED驅(qū)動IC
LED驅(qū)動模塊
LED散熱
LED數(shù)碼管
LED數(shù)字調(diào)光
LED顯示
LED顯示屏
LED照明
LED照明設(shè)計
Lightning
Linear
Litepoint
Littelfuse
LTC
LTE
LTE功放
LTE基帶
Marvell
Maxim
MCU
MediaTek
MEMS
MEMS傳感器
MEMS麥克風(fēng)
MEMS振蕩器