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分享簡化同步降壓-升壓轉換器設計的相關設計方案

貿澤電子 ? 來源:djl ? 2019-08-26 16:20 ? 次閱讀

作者: Timothy Hegarty(德州儀器硅谷模擬產品組系統工程師

不同電源轉換器技術規格中的一個明顯變化就是需要將寬范圍的輸入電壓轉換為經穩壓的輸出電壓。[1] 然而,如果未經穩壓的輸入電壓在經穩壓輸出電壓的設定點以上、以下或者是與之相等的范圍內不斷變化,而需要進行降壓-升壓轉換時,這個任務就會變得更加具有挑戰性。

降壓-升壓轉換對于大量應用是必不可少的,這些應用包括電池充電、固態照明、工業計算和汽車應用。[2]

這篇文章簡要回顧了與4開關降壓-升壓轉換器設計相關的很多因素。特別回答了組件選型和功耗計算方面的問題,以及用快速啟動計算器工具[3] 來協調和加快轉換器設計流程的問題。

同步降壓-升壓轉換器運行

作為一個既提供升壓轉換又能執行降壓轉換的有效方法,一款設計合理的降壓-升壓電路由于其便利性而成為一個不可或缺的器件。我們來復習一下圖1中所示的4開關(非反向)同步降壓-升壓拓撲。

降壓-升壓功率級的主要優點在于,降壓、升壓、以及降壓-升壓轉換模式可以按照需要在寬輸入電壓和負載電流范圍內實現高效率。和與之相類似的單開關(反向)降壓-升壓相比,它還提供一個正的輸出電壓,以及相對于SEPIC、反激式和級聯升壓-降壓拓撲較低的功率損耗和更高的功率密度。

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圖1. 4開關同步降壓-升壓轉換器功率級。

在圖1中,4個功率MOSFET被安排為H橋配置中的降壓和升壓橋臂,其中的開關節點SW1和SW2由電感器LF 相連。當輸入電壓分別高于或低于輸出電壓時,同步降壓或升壓開始運行,而對面非開關橋臂的高側MOSFET運行為導通器件。更重要的一點是,當輸入電壓接近輸出電壓時,開關降壓或升壓橋臂達到預期的占空比限值,從而觸發向降壓-升壓工作模式的轉換。操作模式的變化應該平滑順暢、并且是自主進行的,無需改變控制配置。這一目的的實現方式,以及功率級與控制機制可能存在的相互依賴關系是非常重要的。

針對電流模式降壓-升壓轉換器的設計流程

圖2中繪制的是一個4開關同步降壓-升壓轉換器完整的電路原理圖。這個電路原理圖包括針對功率級、柵極驅動器的自舉電路、電流感測網路的組件,以及用于實現更低電磁干擾 (EMI) 的展頻頻率調制 (SSFM)、[5] 可編程欠壓閉鎖 (UVLO)、輸出反饋和環路補償的組件。

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圖2.具有電流模式控制器的4開關降壓-升壓轉換器的電路原理圖。

一個快速啟動工具資源[3] 提供了一個針對4開關降壓-升壓轉換器的分析與設計框架。步驟是從轉換器技術規格到組件選型,再到性能審驗(效率、組件耗散和波特圖),如果需要的話,之后是重復設計。將LM5175同步降壓-升壓控制器作為起點,讓我們來一步步地回顧一下400kHz轉換器的設計流程;這款轉換器在6A額定電流下,在輸入源為6V至42V電壓時,提供一個12V輸出。

步驟1:運行技術規格

圖3中的屏幕截圖顯示的是步驟1,或針對輸入電壓范圍、輸出電壓、負載電流和開關頻率的用戶技術規格條目。

步驟2:電感器篩選

電感取決于輸入電壓范圍和目標峰值到峰值電感器紋波電流比。方程式1分別設定了30%和80%時,深度升壓和深度降壓運行點內的目標紋波電流比。

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有3個主要參數可以證明電感器性能—電阻 (DCR)、飽和電流 ()和內核損耗。具有鐵粉磁芯材料的電感器在高達400kHz的開關頻率上具有突出的性能,從而成為很多應用中的主流解決方案。值得注意也十分理想的特性就是電感會隨著電流的增加而逐漸減少。同時,以鐵氧體為磁芯的電感器具有相對低的內核損耗,雖然它們會在飽和剛剛開始時防止電感驟降。

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圖3. 步驟1到3分別是指運行技術規格、電感器篩選和電流感測。這個電路原理圖是根據輸入的以及計算出來的組件值自動組裝而成。

步驟3:分路電阻

根據針對電流限值的相關閾值設定分路電阻。例如,方程式2適用于LM5175,并在降壓中指定80mV谷值閾值,在升壓中指定160mV的峰值閾值。當升壓占空比在其最大值時,分路功率耗散在最低輸入電壓上達到峰值。一個寬縱橫比分路電阻器,比如說封裝規格為1225的電阻器,有利于將PCB布局布線中的元件放置位置[5] 靠近兩個低側MOSFET的源極連接。

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下一步,斜坡補償獲得感測到的信號,并且在降壓模式中,增加一個等于電感器斜升的斜坡分量,或者在升壓模式中增加一個與電感器漸降相等的斜坡分量。方程式3中給出了斜坡電容[4] 的計算方式

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步驟4和5:輸入與輸出電容器篩選

在圖4中,步驟4和5是指分別由降壓和升壓工作模式設定的輸入和輸出電容值。高密度設計越來越多地將數個X5R-或X7R-介質陶瓷元件組合在一起,有時還附帶著一個小尺寸電解電容器來實現大批量儲能功能。方程式4使用針對峰值到峰值的紋波電壓,在假定沒有等效串聯電阻 (ESR) 紋波分量的情況下設定基線電容估計值。

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然后,在電容值被選中后,在知道ESR的情況下,反算出各自的峰值到峰值的紋波電壓

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輸入電容器RMS電流(以及紋波電壓)在降壓模式期間,占空比為50%時達到最大值。另一方面,最高輸出電容器RMS電流出現在升壓模式期間占空比達到最大值的時候。RMS電流的表達式為

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圖4. 步驟4至7是指電容器選型、補償器設計、以及波特圖分析。

步驟6:軟啟動、抖動、欠壓閉鎖 (UVLO)

根據啟動時間技術規格,所需的軟啟動電容值為

下一個選項是使用方程式8來選擇抖動電容值,以設定展頻調制頻率[5],在這里,Gd是與控制器相關的電導系數。

欠壓閉鎖電阻器分別設定了針對轉換器啟動與關斷的上升和下降輸入電壓閾值。選擇上限UVLO電阻值來設定遲滯。那么,如果是UVLO比較器上限閾值,相應的下限UVLO電阻值最終為[4]

步驟7:環路補償

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需要指出的是,由于已減少的電流模式調制器增益(與成比例),升壓模式中的交叉頻率往往較低。的確,在最低輸入電壓時對波特圖的快速檢查可以很清楚的看出補償器零點是否有助于在交叉頻率附近實現足夠相位。

步驟8:效率預測

圖5中顯示的步驟8提供了效率和組件功率耗散與線路和負載之間的關系曲線圖。

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方程式12和13分別計算降壓和升壓模式下的傳導、開關和柵極驅動損耗。針對降壓-升壓模式的相應表達式是方程式12和13的權重組合,其依據是降壓-升壓窗口中的運行點,并且將頻率除以2。

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正如預期的那樣,電感器覆銅和磁芯損耗、開關死區傳導損耗、分路損耗,以及偏置穩壓器損耗也會對效率的計算值產生影響。如果從總體上考慮損耗的話,一個具有12V經穩壓輸出的4開關降壓-升壓轉換器完全可以在寬范圍的輸出電流和輸入電壓范圍內實現96%以上的效率。

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圖5. 步驟8是指MOSFET技術規格、效率曲線圖和功率損耗分析。

總結

針對工業和汽車應用的降壓-升壓轉換器具有獨特的電源解決方案要求。在證明其易用性、高效率、小巧尺寸和較低的總體物料清單成本后,4開關同步降壓-升壓轉換器提供集合優勢,以滿足所需的主要功能。如果其中涉及組件相互關聯和功能取舍,一款快速啟動的計算器對于加快和簡化轉換器設計來說絕對是一個便捷的工具。

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