色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

增大升壓轉換器的效用:以更低電壓驅動更重負載

星星科技指導員 ? 來源:ADI ? 作者:Simon Bramble ? 2023-06-14 16:33 ? 次閱讀

自舉這項技術適用于大部分升壓轉換器,可以在轉換器的電壓降低時保持驅動重負載。許多便攜式設計要求升壓轉換器將低電池電壓轉換為更高電壓,但是,隨著電池電壓逐漸衰減,對升壓轉換器FET的驅動力會降低,有時候會降低傳輸到輸出的電流。自舉技術克服了這一問題,不但延長了電池使用壽命,還增強了在驅動重負載時的效率。

這些升壓轉換器專為提高效用而設計

ADP1612是一款低成本高效率升壓轉換器,采用1.3 MHz,非常適合必須保持尺寸小巧的消費電子電路。其中內置關斷引腳,可以將靜態電流降低至低于2 μA,并以低至1.8 V的輸入電壓運行,因此非常適合電池供電的電子器件。但是,隨著電池電壓降低,其峰值電流也會下降。如果在電池使用的最后幾小時內,需要平緩處理,這是有利的,但是,在以低電池輸入電壓驅動重負載時,這會導致出現問題。自舉技術克服了這個問題,在提供高輸出電流和高效率的同時,允許電池電壓降低至更低的水平。

通過升壓轉換器延長電池壽命

圖1顯示了ADP1612的標準評估套件。其中增加了一個200 mΩ電流檢測電阻,與電池輸入串聯,用于測量輸入電流。在電池輸入電路中增加了一個大型電解電容,用于平滑電感器的電流峰值,以便能夠高度準確地測量檢測電阻上的平均電池電流。電池電壓由數字電壓表進行測量,因此,可以用電池電壓乘以輸入電流來計算輸入功率。在輸出端增加阻性負載,用輸出功率除以輸入功率,計算得出轉換器的效率。

wKgZomSJgHaADkOSAABIRr4PRl0256.png

圖1. ADP1612的評估套件。

通過探測開關節點(SW),可以深入了解DC-DC轉換器是如何工作的。在FET接通時,電感電流升高,導致開關節點的底部電壓升高,幅度與FET的導通電阻成正比。此電壓越低,FET的導通電阻越低。因此,在給定電流下,FET中的損耗也越低。圖2顯示了采用非自舉配置的開關節點,電池電壓為2 V。開關節點的底部電壓峰值約為180 mV。

wKgZomSJgHGAUBMCAAEV-s9hnYM449.png

圖2. 開關節點電壓,2 V輸入,非自舉。

將電池電壓增大到3 V,可以得出圖3所示的開關節點波形。我們注意到,隨著電池電壓升高,占空比走低,此外,開關節點下半部的電壓明顯更低,峰值為約80 mV。但是,由于3 V電池電壓的FET電流低于2 V電池電壓,所以很難看出導通電阻是否確實降低。

wKgZomSJe06AT_udAABgz0ET_4I377.jpg

圖3. 開關節點電壓,3 V輸入,非自舉。

之后,將圖1所示的電路轉換為自舉配置。自舉涉及到將ADP1612的VIN引腳連接至輸出電壓。該部分啟動后,由更高的輸出電壓供電,因此會產生更強的驅動力來驅動FET,但ADP1612并不知道電池的電壓水平。經過修改的電路如圖4所示。

wKgaomSJgGyAG22BAABOyRBSCqM883.png

圖4. 從輸出電壓自舉VIN引腳。

使能引腳可以連接至電池電壓VBATT,或連接至輸出電壓。如果電池電壓降至低于約1.7 V,將其連接至電池電壓會置位欠壓保護(UVLO),但是,在將其連接至輸出電壓時,即使電池電壓降到遠低于此電壓的水平,ADP1612也可以繼續進行開關。

圖5顯示在電池電壓為2 V,測量輸出電壓為4.95 V時,非自舉和自舉配置的效率結果。

wKgZomSJgGaAGuibAABp1lUJaw8803.png

圖5. 輸入電壓為2 V時,ADP1612在非自舉配置和自舉(b/s)配置下的效率。

在圖5中,自舉配置的效率曲線用實線表示,在輕負載時明顯較低。這主要是因為,器件的靜態電流(約4 mA)現在來自于輸出電壓,實際上乘以了因數

wKgZomSJgGCATSstAAAKbvJaesM101.png

我們還可以看出,在電池電壓降低時,因為FET驅動力更高,所以自舉電路的重負載電流(高于約260 mA)的效率開始改善。

圖6和圖7顯示在自舉模式下,開關節點底部的電壓。需要注意的是,自舉電路只影響控制器IC的電源電壓,不會影響功率路徑(電感器和輸出二極管)。所以,現在我們可以直接比較2 V自舉和非自舉開關節點電壓(圖6和圖2),以及3 V自舉和非自舉開關節點電壓(圖7和圖3)。

wKgaomSJgFiALwLGAAEcJZ0K0Ss108.png

圖6. 開關節點電壓,2 V輸入,自舉。

wKgZomSJe1SAZHRdAABjcBloiSc848.jpg

圖7. 開關節點電壓,3 V輸入,自舉。

在低電池電壓下,自舉電路具有明顯的優勢。在2 V電池電壓下,非自舉開關節點電壓的峰值為180 mV,自舉電路的峰值僅為100 mV,表示導通電阻FET更低,導致的損耗也更低。在3 V電池電壓下,自舉電路似乎改善甚微乃至無改善,兩個開關節點波形的峰值均為約80 mV。

最低可降至多低?

另一個有用實驗是,在輸出電壓開始喪失穩壓性之前,查看電池電壓可降低至多低。圖8顯示自舉和非自舉模式之間的比較。

wKgaomSJgEmAdG38AACcGaQ44es044.png

圖8. 負載電流與最小輸入電壓。

在非自舉電路中,我們可以看到,在電池電壓低于約1.7 V(如藍色曲線所示)時,UVLO電路激活。與之相反,圖4中所示的自舉電路的使能和VIN引腳均連接至輸出電壓(5 V),所以,UVLO電路不會激活,允許電路以更低電壓運行。但是,該電路無法憑空產生功率。ADP1612提供峰值限流功能;所以,負載電流越高,所需的電池電壓也越高,才能達到固定峰值開關電流所需的負載電流。也因此,圖8中的紅色曲線會在負載電流升高時,幾乎成線性增長。

最低工作電壓由轉換器的最大占空比(約為90%)決定。根據公式

wKgZomSJgEOAZsuSAAAMG-w9ZTM205.png

5 V輸出電壓和90%最大占空比表示最小電池電壓為0.5 V,這與圖表中所示的結果一致。

令人驚訝的是,在圖8中,當電池電壓高于2.2 V時,非自舉電路可以提供比自舉電路更高的負載電流。這是因為在由輸出電壓供電時,ADP1612在自舉模式下具有更高的靜態電流。此外,ADP1612的效率低于100%,這會進一步增大在給定的負載電流下電路所需的輸入電流。因此,在自舉模式下,所需的輸入電壓(約150 mV)會稍高于在非自舉模式下所需的電壓。如之前所述,在更高的電池電壓下,自舉電路的優勢并不明顯,而更高的柵極驅動帶來的優勢并不足以抵消自舉電路的靜態電流升高導致的損耗增加。

其他優點和缺點

自舉配置也會影響電路的啟動電壓。現在,ADP1612的VIN引腳由輸出供電,其電池電壓需要比非自舉電路高出一個肖特基二極管壓降。肖特基二極管中的壓降隨電流在約100 mV(電流約為50 μA)到高于200 mV(電流更高)之間變化。通過實驗發現,非自舉電路的啟動電壓為約1.75 V(等于UVLO閾值),自舉電路的啟動電壓則升高至約1.95 V。

結論:升壓轉換器是否已就緒?開始提高效用

Nancy Sinatra會很自豪。*自舉技術適用于在啟動時不會斷開電池電壓和輸出之間連接的任何升壓轉換器。可以通過使用具有非常低的靜態電流的器件來消除低下的輕載效率帶來的影響。更高的啟動電壓并不總是問題,因為在電池耗盡的情況下并不常需要啟動電路。

如果在大部分使用情況下或高電池電壓下,電路的負載電流都相當輕,那么使用自舉技術可能徒勞無益。但是,如果是重負載,且電路需要繼續運行,直至電池電量耗盡那一刻,那么可以考慮使用自舉電路。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 轉換器
    +關注

    關注

    27

    文章

    8935

    瀏覽量

    150619
  • FET
    FET
    +關注

    關注

    3

    文章

    769

    瀏覽量

    63934
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    10969

    瀏覽量

    133857
收藏 0人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    升壓轉換器電路圖分享

    升壓轉換器是一種電力電子轉換器,用于將低電壓轉換為高電壓。它是DC-DC(直流-直流)
    的頭像 發表于 02-02 17:26 ?3325次閱讀
    <b class='flag-5'>升壓</b><b class='flag-5'>轉換器</b>電路圖分享

    DC-DC轉換器是什么及其參數

    轉換器。根據客戶需求可采用三類控制。PWM 控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM 控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優點。PWM/PFM 轉換型小
    發表于 11-14 11:11

    DC-DC轉換器

    可采用三類控制。AC-DC電源,PWM控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優點。PWM/PFM轉換型小負載時實行PFM控制,
    發表于 03-09 14:20

    DC-DC轉換器

    可采用三類控制。PWM控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優點。PWM/PFM轉換型小負載時實行PFM控制,且在
    發表于 04-19 11:43

    選擇升壓轉換器電感值

    環路特征,因此如果在多種模式下工作可能會導致適當的不穩定性。  升壓轉換器可在CCM、DCM或這兩種模式下工作,主要取決于輸入電壓負載。在計算所需的電感
    發表于 10-08 09:45

    電源設計#8 從升壓轉換器獲得更多升壓

    降低了工作占空比,從而實現了更高的開關頻率,更小的元件尺寸和更低的FET電壓。降低的占空比還可以提供更多的控制選擇,這些控制以前在傳統的升壓
    發表于 08-10 14:27

    DC/DC轉換器分為幾類

    型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優點。PWM/PFM轉換型小負載時實行PFM控制,且在
    發表于 11-16 07:05

    正確理解DC/DC轉換器

     一、正確理解DC/DC轉換器:  DC/DC轉換器為轉變輸入電壓后有效輸出固定電壓電壓轉換器
    發表于 11-16 06:32

    提供5v-27v的用于輕負載的隔離升壓轉換器

    )調節至最大 27V。這在需要防止接地環路時很有用,并且可以像電池一樣串聯使用多個電路產生更高的總電壓,只要輸出端的總負載電流不會在升壓時降低 1 瓦 5v 隔離設備的
    發表于 09-05 06:16

    深度剖析升壓轉換器

    只有85.5%。一定有一個耗能更低的好方法來生成這個3.3V電壓。使用TPS63025 降壓-升壓轉換器系列可以在這些情況下提供更高效率。通過將效率大于95%的降壓
    發表于 11-17 06:46

    LTC3108 - 超低電壓升壓轉換器和電源管理

    LTC3108 - 超低電壓升壓轉換器和電源管理 LTC®3108 是一款高度集成的 DC/DC 轉換器,非常適合于收集和管
    發表于 12-20 20:52 ?2018次閱讀
    LTC3108 - 超<b class='flag-5'>低電壓</b>、<b class='flag-5'>升壓</b>型<b class='flag-5'>轉換器</b>和電源管理<b class='flag-5'>器</b>

    使用隔離/升壓轉換器生成不同極性電壓

    大多數電源設計人員都知道怎樣把較高電壓轉換到較低電壓(降壓轉換器)或把較低電壓轉換到較高
    發表于 04-18 16:19 ?1476次閱讀
    使用隔離/<b class='flag-5'>升壓</b>降<b class='flag-5'>轉換器</b>生成不同極性<b class='flag-5'>電壓</b>

    面向能量收集應用的超低電壓 20mV升壓轉換器和電源管理

    面向能量收集應用的超低電壓 20mV升壓轉換器和電源管理
    發表于 03-21 12:05 ?12次下載
    面向能量收集應用的超<b class='flag-5'>低電壓</b> 20mV<b class='flag-5'>升壓</b>型<b class='flag-5'>轉換器</b>和電源管理<b class='flag-5'>器</b>

    為您的提升帶來更多沖擊:更低的電池電壓驅動更重負載

    自舉是一種可應用于大多數升壓轉換器的技術 并使轉換器能夠在驅動時低至較低電壓運行 重物。許多便攜式設計需要
    的頭像 發表于 12-14 11:30 ?1037次閱讀
    為您的提升帶來更多沖擊:<b class='flag-5'>以</b><b class='flag-5'>更低</b>的電池<b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>驅動</b><b class='flag-5'>更重</b>的<b class='flag-5'>負載</b>

    驅動LED串的DCM升壓轉換器設計應用方案

      簡介:固定頻率升壓轉換器非常適合于恒流模式驅動LED串。這種轉換器采用不連續導電模式(DCM)工作,能夠有效地用于快速調光操作,提供比
    發表于 11-09 08:31 ?0次下載
    <b class='flag-5'>驅動</b>LED串的DCM<b class='flag-5'>升壓</b><b class='flag-5'>轉換器</b>設計應用方案
    主站蜘蛛池模板: 国产手机精品一区二区 | 向日葵视频app下载18岁以下勿看 | 欧洲-级毛片内射八十老太婆 | 二级毛片在线观看 | 么公在浴室了我的奶 | 亚洲中文久久久久久国产精品 | 国产亚洲精品欧洲在线视频 | 午夜理论电影在线观看亚洲 | 亚洲精品第一页中文字幕 | 97国产精品视频在线观看 | 日本熟妇多毛XXXXX视频 | 久久久无码精品亚洲欧美 | 中文字幕s级优女区 | 玖玖在线精品 | 日本护士hd | 午夜一区欧美二区高清三区 | 日日射夜夜干夜夜插在线播放 | 97精品免费视频 | 国产亚洲精品福利视频 | 丝袜情趣在线资源二区 | 国产啪视频在线播放观看 | 蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 蜜桃视频一区二区 | 日韩在线视频www色 日韩在线看片中文字幕不卡 | WWW亚洲精品久久久无码 | 国产精品久久久久影院色老大 | 试看2分钟AA片 | 亚洲综合国产在不卡在线 | 超碰在线97久久视频观看 | 成片免费观看视频在线网 | 骚浪插深些好烫喷了 | 清冷受被CAO的合不拢 | 日韩 无码 手机 在线 | 1000部做羞羞事禁片免费视频网站 | 啦啦啦 中文 日本 韩国 免费 | 国产在线精品视频资源 | 国产国产乱老熟女视频网站97 | 99久久亚洲| 精品人伦一区二区三区潘金莲 | 午夜福利免费视频921000电影 | 亚洲精品天堂无码中文字幕影院 | 欧美日韩一区二区三区四区 |

    電子發燒友

    中國電子工程師最喜歡的網站

    • 2931785位工程師會員交流學習
    • 獲取您個性化的科技前沿技術信息
    • 參加活動獲取豐厚的禮品