欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

利用耦合線圈拓撲改善雙相buck轉換器的性能

發布時間:2010-02-23 來源:電子元件技術網

中心議題:
  • 耦合線圈拓撲在多相轉換器中的使用
解決方案:
  • 在多相轉換器中使用耦合線圈拓撲
  • 在相同輸出紋波電壓下通過降低每相的紋波避免增大開關損耗
  • 低漏感還有助于提高轉換器的瞬態響應

摘要:
交錯工作的多相轉換器或同步整流buck轉換器通常用于微處理器供電,實際應用中這些電路會在電感中引入較大的紋波電流,使轉換器產生相當大的開關損耗。為了降低開關損耗,可以在多相轉換器中使用耦合線圈拓撲,耦合線圈在不增加輸出電壓紋波的前提下減少相的波動,從而提高電源效率。此外,耦合線圈拓撲結合低漏電電感,有助于提高轉換器的瞬態響應。

引言
當前,高性能微處理器的供電需要具有快速瞬態響應能力的大電流、低電壓DC-DC轉換器。這些電源必須在輸出1V或更低電壓時,能夠提供大于100A的電流,除此之外,它們還必須能夠在納秒級響應負載電流瞬變。負載發生變化時,電源輸出電壓必須保持在非常窄的穩壓邊界以內。當然,負載電流增大時允許輸出電壓出現少量“跌落”,但須控制在穩壓邊界內。

微處理器大多采用同步buck轉換器,典型情況下,這些轉換器用來將12V的總線電壓降壓轉換到1.0V或更低電壓。同時還要求buck轉換器具有更高的穩定性并可快速響應負載變化,為了達到這一要求,通常使用小尺寸電感,以便電流能夠快速上升并有助于減小輸出電容尺寸。但這種方案存在一個問題:小電感值會使電感的紋波電流較大,轉換器的開關損耗也比較大。

錯相工作的多相轉換器能夠從根本上抑制輸出電容的紋波電流,允許設計人員使用較小尺寸的輸出電容,而且不會影響電壓紋波。另外,它們也可以減小每相的電感,使電源能夠更快地響應負載電流的變化。但會引入另一問題,由于降低了非耦合多相buck轉換器的每相電感,每相的紋波電流增大,再次導致開關損耗和線圈損耗增大。

一種替代方案是在多相轉換器中使用耦合線圈拓撲,在相同輸出紋波電壓下通過降低每相的紋波避免增大開關損耗。另外,如果使用耦合線圈,低漏感還有助于提高轉換器的瞬態響應。

耦合線圈拓撲
目前,從市場上可以找到多種工業標準的多相buck控制器和轉換器,本文采用MAX8686控制器進行測試,比較多相轉換器中耦合線圈與非耦合線圈拓撲的性能。兩片MAX8686控制器用于構建兩相buck轉換器。

MAX8686為電流模式、同步PWM降壓調節器,內置MOSFET。控制器工作在4.5V至20V輸入電源范圍,提供可調節的0.7V至5.5V輸出電壓,每相電流可達25A。控制器可以配置成單相及多相操作,多相工作時MAX8686能夠工作在主、從模式。

圖1電路給出了兩種架構:采用耦合線圈和非耦合線圈的兩相轉換器。LOUT_WINDING1和LOUT_WINDING2可以是相互耦合的兩個線圈,也可以是兩個物理上相互獨立的電感。采用耦合線圈時,兩個線圈之間的連接方式(如:同相或錯相)非常重要。

圖2所示原型設計電路板采用MAX8686,轉換器工作在400kHz;輸入電壓為12V、輸出電壓為1.2V,最大額定電流為50A。+70°C、200 LFM空氣流通條件下,轉換器能夠提供高達40A的電流。
圖1. 使用耦合線圈的雙相buck轉換器原理圖,注意錯相操作的線圈極性。這里采用的線圈極性能夠獲得最佳性能。內嵌圖片中,兩個電感有助于降低磁耦合,此時沒有極性問題。
 
圖2. 原型電路板包含兩片MAX8686 PWM控制器和一組耦合線圈,每路輸出可提供1.2V、最大50A電流。

電感問題
圖3所示為兩種電感連接形式下的電感電流和LX電壓波形,兩個電感為Vishay®公司的0.56µH-IHLP-4040DZ-11。

電感電流在輸出電容內疊加,圖3b和圖3c表示轉換器采用兩個線圈耦合情況下的波形,這里使用的耦合線圈為BI Technologies的HM00-07559LFTR,自感為0.6µH (典型值)、漏感為0.3µH (最小值)。圖3b所示為耦合線圈按照錯相方式連接時的電感電流波形;圖3c所示為耦合線圈按照同相方式連接時的電感電流波形。不推薦使用同相連接,因為它會增大每相電流,降低轉換器效率。

圖3a所示采用兩個獨立電感,每相只有一個電流脈沖通過每個電感;相比之下,圖3b和圖3c中,耦合線圈在每個開關周期通過兩個電流脈沖。但是,線圈連接成同相操作時會在第二相開啟時導致電流下降,而不是上升。耦合線圈架構中,線圈連接成錯相操作時,可以抑制電流紋波。使用兩個獨立電感時不存在連接極性問題,因為二者之間沒有互感。圖3d所示波形為采用耦合線圈時每相的電流,線圈連接成錯相操作,負載電流為40A。
圖3a 兩相板,使用兩個獨立電感。
Ch1:主LX電壓;Ch2:從LX電壓;Ch3:主電感電流;Ch4:從電感電流;VIN = 12V;VOUT = 1.2V/空載。
圖3b  兩相板,采用耦合線圈,錯相工作。
Ch1:主LX電壓;Ch2:從LX電壓;Ch3:主電感電流;Ch4:從電感電流;VIN = 12V;VOUT = 1.2V/空載。

圖3c 兩相板,采用耦合線圈,同相工作。
Ch1:主LX電壓;Ch2:從LX電壓;Ch3:主電感電流;Ch4:從電感電流;VIN = 12V;VOUT = 1.2V/空載。


圖3d 兩相板,采用耦合線圈,錯相工作。
Ch1:主LX電壓;Ch2:從LX電壓;Ch3:主電感電流;Ch4:從電感電流;VIN = 12V;VOUT = 1.2V/40A。
圖3. 各種線圈組合下的輸出波形,可以看出轉換器性能有差異。圖3a和圖3b分別采用的是獨立電感和耦合電感;圖3c和圖3d采用的是耦合線圈,但分別工作在同相和錯相方式。
注意:耦合線圈連接成同相方式時,紋波電流增大,效率降低。不推薦使用這種方式。
輸出電感的選擇對于優化效率和瞬態響應非常重要,根據所允許的電感紋波電流計算電感值。較大的電感值有助于降低紋波電流,在不增加直流電阻的前提下能夠提高效率。但是,較大的電感值需要更多繞線,導致電感尺寸增大。另外,為了保持電阻值不變,必須增大線徑,使電感尺寸增大。

如果使用較大電感,負載瞬變時會降低電感輸出電流的擺率,LIR定義為紋波電流與每相負載電流之比,折衷選擇LIR,數值范圍通常為0.2至0.5。相數較多時,利用其紋波電流抑制的優勢可以適當增大LIR。為了確保最佳的LIR,需要選擇具有較低直流電阻、飽和電流大于電感峰值電流的電感。如果電感的直流電阻用于檢測輸出電流,電流檢測信號應該為MAX8686檢流操作提供足夠幅度,為避免噪聲干擾,推薦信號電平為10mV (最小值)。
[page]

電容問題
輸入電容用于降低從直流輸入電源吸收的峰值電流,降低電路的開關操作所引入的噪聲和紋波電壓。輸入電容必須使開關電容造成的紋波電流滿足要求,應使用低ESR (等效串聯電阻)的鋁電解電容或陶瓷電容,避免出現較大的負載躍變時在輸出端產生較大的電壓瞬變。應仔細考量供應商給出的紋波電流規格對應的溫度降額,一般允許10°C至20°C的溫升。另外,可以利用多個小電感值、低ESL (等效串聯電感)的電容并聯,以降低高頻振蕩。

選擇輸出電容的關鍵參數是實際電容值、ESR、ESL和額定電壓。這些參數會影響系統的整體穩定性、輸出電壓紋波以及瞬態響應,輸出紋波電壓包含三部分,即輸出電容儲存電荷的變化,電流流入、流出電容時在ESR和ESL上產生的壓降。下面給出了選擇電容使用的公式。

設計計算
開啟條件
VIN = 12V;VOUT = 1.2V;IOUT = 50A;η = 0.85
工作頻率=400kHz;N=2
N = 相數;η = 效率因子

電感值計算
從計算轉換器功耗和輸入電流入手:
POUT = VOUT × IOUT
PIN = POUT
PDISS = PIN - POUT
60W = 1.2V × 50A
70.58W = 60W/0.85
因此:
PDISS = 10.58W (70.58W - 60W)
IIN(av) = PIN/VIN = 70.58W/12V = 5.882A
接下來,計算輸出電感值:

LIR = 電感紋波電流系數 = ΔI/IOUT = 0.2
可以求解ΔI 0.2 × IOUT (計算輸出紋波時需要)。

商用化電感中最接近的電感值是0.56µH,直流電阻為0.0017Ω。

計算峰值電流

計算輸入電容(CIN)
N × D = 0.235,對于N × D < 1

其中,IIN(RMS)為流過輸入電容的紋波電流RMS值。

計算輸出紋波電壓(VRIPPLE)
假設:
ESR = (2.5/6) × 10-3 (輸出電容的ESR)
ESL = (1/6) × 10-9 (ESL減去輸出電容的寄生電感)
COUT = 600µF
計算VRIPPLE:

因此,總紋波電壓VRIPPLE為:
VRIPPLE (COUT) + VRIPPLE (ESL) + VRIPPLE (ESR)
得到:
VRIPPLE = 10mV左右

耦合線圈拓撲對性能的改善
圖4a和圖4b給出了使用耦合線圈拓撲和兩個獨立電感情況下瞬態負載響應特性的對照,由于在耦合線圈架構中瞬態負載響應僅受漏感的制約,與自感無關,所以采用耦合線圈拓撲大大提高了瞬態響應特性。設計中沒有降低每相的電感。
圖4a  兩相板,使用兩個獨立電感。
瞬變負載;Ch2:O/P電壓;VIN = 12V;VOUT = 1.2V/5A–25A–5A。

圖4b 兩相板,使用耦合線圈,錯相工作。
瞬變負載;Ch2:O/P電壓;VIN = 12V;VOUT = 1.2V/5A–25A–5A。
圖4. 圖中波形表示錯相工作條件下,使用兩個獨立電感(圖4a)和使用一組耦合線圈(圖4b)情況下的瞬態響應。
圖5a和圖5b所示波形是兩種架構下的輸出電壓紋波,圖6所示曲線為耦合、非耦合兩相轉換器的效率對照。從中可以看出耦合線圈架構對效率的改善,空載時耦合線圈架構消耗較大電流,所以輕載時耦合線圈架構效率較低;重載時,耦合線圈拓撲能夠提供更高效率。
圖5a
圖5b
圖5. 使用耦合電感(耦合線圈,圖5a)時的輸出紋波遠遠低于使用兩個獨立電感(獨立線圈,圖5b)情況下的紋波。
圖6. 使用耦合電感時,重載下能夠提供更高效率;輕載下使用兩個獨立電感的驅動器效率略高一些。
要采購線圈么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
五月天久久比比资源色| 久久综合久久综合亚洲| 成人激情开心网| 丁香婷婷综合网| 国产成人精品一区二区三区网站观看| 久久国产精品露脸对白| 无码av中文一区二区三区桃花岛| 亚洲在线免费播放| 视频一区二区不卡| 狠狠久久亚洲欧美| 国产91精品露脸国语对白| 国产成人在线视频免费播放| 成人avav在线| 欧美色国产精品| 日韩美女在线视频| 裸体一区二区三区| 久久99国产精品久久| 国产精品一级黄| 92精品国产成人观看免费| 欧美三区在线观看| 精品1区2区在线观看| 中文字幕在线视频一区| 亚洲国产综合在线| 国模冰冰炮一区二区| 91美女视频网站| 日韩一级片在线观看| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 午夜精品免费在线| 国产成人av电影在线| 在线观看不卡视频| 欧美精品一区二区久久婷婷 | 亚洲激情图片一区| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 丰满白嫩尤物一区二区| 欧美网站一区二区| 国产欧美日韩在线视频| 日韩精品一二三区| 99在线精品观看| 欧美大片拔萝卜| 亚洲一区二区三区四区五区黄 | 亚洲婷婷在线视频| 精品一区精品二区高清| 欧美日本精品一区二区三区| 国产精品人成在线观看免费| 免播放器亚洲一区| 欧美性一二三区| 国产精品久久毛片| 韩国女主播一区二区三区| 在线观看免费成人| 亚洲三级在线播放| 成人av免费在线| 国产亚洲污的网站| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 欧美日韩激情一区| 一区二区三区四区精品在线视频| 成人福利在线看| 国产午夜一区二区三区| 久久99国内精品| 欧美一二三区在线观看| 日韩高清不卡一区二区| 在线观看国产日韩| 亚洲国产日韩av| 在线视频观看一区| 亚洲国产成人av| 91国偷自产一区二区开放时间 | 强制捆绑调教一区二区| 欧美日韩免费电影| 亚洲国产精品一区二区久久恐怖片| 91麻豆精品秘密| 亚洲欧美精品午睡沙发| 91免费国产视频网站| 成人污污视频在线观看| 久久亚洲综合色一区二区三区 | 中文字幕一区二区三区四区 | 欧美日韩国产一级二级| 天天综合网 天天综合色| 欧美丰满高潮xxxx喷水动漫| 免费在线欧美视频| 亚洲精品在线三区| 国产91精品免费| √…a在线天堂一区| 91首页免费视频| 亚洲福利电影网| 日韩视频一区二区在线观看| 国产一区二区不卡| 亚洲欧美激情在线| 7777精品伊人久久久大香线蕉 | 91尤物视频在线观看| 亚洲影院在线观看| 欧美一级日韩免费不卡| 狠狠网亚洲精品| 亚洲女同女同女同女同女同69| 色综合一区二区| 麻豆国产精品777777在线| 国产人久久人人人人爽| 在线中文字幕不卡| 黄色日韩三级电影| 国产精品国产三级国产aⅴ中文| 欧美最猛性xxxxx直播| 麻豆精品一区二区综合av| 国产精品国产三级国产普通话三级| 欧美性猛片aaaaaaa做受| 国产一区二区三区综合| 亚洲一区二区三区四区在线| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜| 99视频精品全部免费在线| 日本美女视频一区二区| 国产精品美女久久久久久2018| 欧美日本一区二区三区| 成人ar影院免费观看视频| 日韩avvvv在线播放| 中文字幕在线观看一区二区| 欧美一级国产精品| 99精品国产视频| 国产资源在线一区| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 国产偷国产偷亚洲高清人白洁| 欧美日韩国产一级片| 91丝袜美腿高跟国产极品老师 | 欧美性xxxxx极品少妇| 国产美女av一区二区三区| 午夜久久久影院| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 日韩精品自拍偷拍| 91精品久久久久久久99蜜桃| 色天使色偷偷av一区二区 | 亚洲欧洲日韩在线| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 欧美精品 国产精品| 在线观看亚洲专区| 色综合色综合色综合 | 亚洲6080在线| 一区二区不卡在线播放 | 国产精品成人免费| 精品国产髙清在线看国产毛片| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区| 91在线免费视频观看| 国产电影一区在线| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 老司机精品视频导航| 蜜臀久久99精品久久久久宅男| 亚洲二区在线视频| 亚洲mv在线观看| 丝袜美腿亚洲一区| 日本午夜一本久久久综合| 五月天激情小说综合| 肉色丝袜一区二区| 奇米一区二区三区av| 免费观看一级特黄欧美大片| 日韩精品一级二级| 麻豆国产精品官网| 久久成人精品无人区| 国产福利一区二区三区在线视频| 九九国产精品视频| 国产成+人+日韩+欧美+亚洲| caoporen国产精品视频| 91麻豆免费视频| 欧美二区在线观看| 26uuu欧美日本| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 亚洲欧美精品午睡沙发| 亚洲成人动漫av| 久久精品国产久精国产爱| 国产自产v一区二区三区c| 福利一区二区在线| 欧美综合亚洲图片综合区| 在线成人av网站| 国产日产欧美一区二区三区| 综合久久给合久久狠狠狠97色| 亚洲一区二区在线免费观看视频| 日韩国产精品91| 懂色av中文一区二区三区| 91蝌蚪porny| 欧美成人猛片aaaaaaa| 国产精品网站在线播放| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网 | 久久久久久99久久久精品网站| 中文字幕中文在线不卡住| 亚洲电影在线播放| 国产mv日韩mv欧美| 欧美日韩午夜影院| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 一区二区三区四区蜜桃| 久久不见久久见免费视频1| 91尤物视频在线观看| 久久综合成人精品亚洲另类欧美| 亚洲视频一二三区| 极品少妇xxxx精品少妇| 色噜噜夜夜夜综合网| 国产日韩欧美高清在线| 亚洲第一搞黄网站| 成人免费观看视频| 日韩欧美在线影院| 一区二区免费视频| av亚洲产国偷v产偷v自拍| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 亚洲自拍与偷拍| 91丨porny丨在线| 国产亚洲自拍一区|