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转换控制的魅力在哪?

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发表于 2011-8-30 11:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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在开关模式的电源稳压器中,大多数EMI/噪声都是因电源开关的切换动作产生的。为了实现高效率,一般都尽可能突然地进行这种转换,但是让这些转换边缘可在适度损失效率的情况下极大地降低噪声。因此,挑战是如何准确地转换开关电压和开关电流。电压转换往往在开关中产生容性耦合,而电流转换则产生磁性耦合。减轻这两种耦合对形成噪声非常低的开关是至关重要的。
  
  在有电感负载的普通切换周期中,开关接通,电流上升直到开关从电感器吸取电流,然后电压开始下降。因此,我们希望对电流进行转换,然后平稳地切换至电压转换。开关断开时,过程应该是相反的。
  
  LT1683和LT1738用双反馈环路进行转换控制。象征性地显示了单通道的样子pdqq_3。电压转换控制由一个使用外部电容器CV的简单积分器以及充电或放电电流IVSL完成,IVSL基于用户定义的外部电阻RVSL。
  
  电流转换控制用以下方法进行。检测电阻上产生的电压被放大并通过内部电容器CC差分化。这样CC中的电流就与dl/dt成正比。这个电流的值限制为ICSL,ICSL基于用户定义的外部电阻RCSL。CC中的电流幅度转换为与IVSL成正比的电流,并加到积分节点(Cap引脚)上以控制开关。在这种方法中,转换率既受到调节,相互之间又有联系,以实现快速和高效率的通断转换。
  
  超低噪声48V至5V转换器
  
  是在推挽正向转换器拓扑中采用LT1683的转换器原理图。LT1683含有所有转换器所需的控制电路:振荡器、误差放大器、栅极驱动器和保护电路。从漏极到CapA和CapB的电容分压器网络可以提供一个有效的0.33pF电容器,用于电压转换率反馈。电流转换反馈在LT1683内部进行,并用CS电压作为其反馈(开关电流)。
  
  推挽拓扑更加连续地从输入吸取电流,从而降低了传导辐射,因此对低噪声开关是可取的。该转换器的输出噪声如图3所示。下面的波形是稳压器的输出电压。噪声由开关的基频主导。当这个分量由附加滤波器进一步滤除后,很明显地看到,开关几乎没什么噪声了,在2A输出(带宽=100MHz)时残留噪声为微小的200uVP-P。
  
  LT1683有很多保护功能。首先,/SHDN引脚向电源提供欠压闭锁,确保在允许转换器启动之前输入正常工作。另外,GCL引脚防止MOSFET栅极电压过高并防止MOSFET在栅极电压不充分时接通。CS引脚检测过大的开关电流,电流过大时MOSFET将断开。由于电压转换控制的原因,免除了MOSFET漏极上的箝位电路或减振器,而且,开关振铃幅度和持续时间缩减了80%以上。
  
  以帮助设计师自信地应对超低噪声应用。LT1683和LT1738不仅具有普通的控制器功能,还能限制开关中的主要EMI分量,因此非常容易降低输出噪声。DC/DC稳压器现在可用于精密仪表、噪声敏感的宽带通信设备等应用领域,而没有与普通转换器设计方案有关的噪声影响不确定的问题。
  以上关于稳压器的描述信息均转发自上海潘登新电源有限公司,详情登录:稳压器http://www.pandeng.com/
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发表于 2011-9-14 12:09:37 | 只看该作者
华为代理商
xuexieyixia1
3#
匿名  发表于 2011-9-14 14:16:12
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