RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何選擇同步整流型降壓轉(zhuǎn)換器的電感器(上)

駿龍電子 ? 來(lái)源:駿龍電子 ? 作者:駿龍電子 ? 2024-12-11 09:19 ? 次閱讀

本系列文章將以轉(zhuǎn)換器 IC 評(píng)估板的參考電路為主題,說(shuō)明選擇各種分立元件時(shí)的重要特性。在講解過(guò)程中,通過(guò)使用 LTspice 改變元器件或元器件本身的常數(shù),并使用仿真波形和計(jì)算值檢查電路的變化,解釋特性與電路之間的關(guān)系。在之前《同步整流變換電路中輸入/輸出電容器的選擇方法(上)》《同步整流變換電路中輸入/輸出電容器的選擇方法(下)》中,我們介紹了如何選擇同步整流器型降壓轉(zhuǎn)換器電路所需的輸入/輸出電容器,同時(shí)通過(guò)仿真確認(rèn)電容器特性的影響。

《如何在同步整流變換電路中選擇電感器》將分為上、下兩篇,解釋如何選擇同步整流型降壓轉(zhuǎn)換器電路所需的電感器,同時(shí)使用 LTspice 仿真確認(rèn)電感器特性的影響。本文將介紹電感器在電源電路中的作用和電感值:L。在下篇,我們將對(duì)“額定電流 Isat 、Itemp”、“直流電阻 Rdc”、“自諧振頻率 SRF”和“電感器的種類”進(jìn)行說(shuō)明。

電感器在電源電路中的作用

電感器是電源電路的元件之一,與電阻器和電容器一起發(fā)揮著重要作用。如下圖 (圖1) 所示,在 DC/DC 轉(zhuǎn)換器中使用電感器時(shí),從電源 IC 側(cè)供電的時(shí)間 (t1) 和不供電的時(shí)間 (t2) 交替重復(fù)。從 IC 提供電流的時(shí)間是向負(fù)載側(cè)提供電流,同時(shí)在電感器中存儲(chǔ)磁能。當(dāng)它不是從 IC 側(cè)供電時(shí),存儲(chǔ)在電感器中的磁能向負(fù)載側(cè)提供電流。

02fb0f44-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.jpg

圖1 電源電路

要點(diǎn)

作為電流源,利用電感器的特性向負(fù)載提供電流 (施加電流時(shí),電感器會(huì)努力保持該狀態(tài))。

平滑電源 IC 的方波輸出,并將其轉(zhuǎn)換為直流電。

電感值:L

當(dāng)流經(jīng)電感器的電流發(fā)生變化時(shí),會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。電動(dòng)勢(shì)的大小可以用以下方程表示:

V=Ldi/dt

在電源關(guān)系中,經(jīng)常使用該方程的變體 Δi/Δt = V/L。換句話說(shuō),當(dāng)電壓 (V) 施加到電感器時(shí),電流變化 (Δi/Δt) 與電感值 (L) 成反比。L 值是影響電感器紋波電流和負(fù)載響應(yīng)特性非常重要的參數(shù)。隨著流過(guò)電感器的電流增加,磁性材料發(fā)生磁飽和,L 值減小,這稱為“直流疊加特性”。如下表 (表1) 中顯示的 L 值是直流疊加電流為 0A 時(shí)的值。

一般來(lái)說(shuō),L 值越高,紋波電流 (ΔIL) 越小,噪聲 (紋波電壓) 越小。此外,由于峰值電流較小,電流不易超過(guò)電源 IC 的過(guò)流保護(hù)功能的閾值,這使得過(guò)流保護(hù)功能難以運(yùn)行,可以提高最大輸出電流。但是由于斜坡電流速度較慢,因此每單位時(shí)間的電流增加量減少,導(dǎo)致瞬態(tài)響應(yīng)變差。如果 L 值很小,則相反,如下表所示:

031303c4-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

表1 L 值的影響


根據(jù)電源 IC 的規(guī)格,從以下公式中可以獲得適當(dāng)?shù)?L 值:

0323f9f4-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

其中,Vin:輸入電壓;Vout:輸出電壓;fsw:開(kāi)關(guān)頻率;Iout:負(fù)載電流;r:電流紋波比 (適當(dāng)?shù)臄?shù)值為 0.3~0.4)。電流紋波比 r 由下式得出:

032b1c48-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

ΔIL 是電感紋波電流,它由以下等式表示:

0335be64-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

從這個(gè)方程中可以看出,紋波電流與 L 的值成反比。但是,由于電源 IC 的數(shù)據(jù)手冊(cè)中描述了適當(dāng)?shù)?L 值,因此建議參考制造商推薦的參考電路進(jìn)行選擇。

一、確認(rèn)電感電流

首先,通過(guò)仿真確認(rèn) L 值對(duì)電感電流的影響。仿真電路如下圖 (圖2) 所示。在此電路配置中,原本 2.2μH 是 L1 的適當(dāng)值,但為了明確差異,我們將比較以下兩個(gè)差異極大的值。電感器 L1 的值為 4.7μH 和 1.0μH,比較電感電流。

034af8b0-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖2 L 值對(duì)電感電流影響的仿真電路


仿真結(jié)果如下圖(圖3)所示:

0360e7d8-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖3 L 值對(duì)電感電流影響的仿真結(jié)果


4.7μH 時(shí)的紋波電流 (ΔIL) 約為 0.32A,1.0μH 時(shí)的紋波電流約為 1.50A。由此可見(jiàn),L 值與紋波電流 (ΔIL) 之間的關(guān)系成反比。

二、確認(rèn)輸出電壓狀態(tài)

接下來(lái)更改 L 值以檢查輸出電壓的狀態(tài)。仿真電路如下圖 (圖4) 所示。電路配置與圖 2 相同,但進(jìn)行比較的是輸出電壓。同樣,將電感 L1 的值在 4.7μH 和 1.0μH 時(shí)進(jìn)行比較。

036c2f08-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖4 L 值對(duì)輸出電壓影響的仿真電路


仿真結(jié)果如下圖(圖5)所示:

0395a680-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖5 L 值對(duì)輸出電壓影響的仿真結(jié)果


4.7μH 時(shí)的紋波電壓約為 3.5mV,1.0μH 時(shí)的紋波電壓約為 19.8mV,由此可以確認(rèn),電感電流越大,輸出電壓的紋波電壓越高。如果無(wú)法更改電感值,則必須增加電容器的電容以降低紋波電壓。

三、確認(rèn)瞬態(tài)響應(yīng)狀態(tài)

現(xiàn)在更改 L 值并檢查瞬態(tài)響應(yīng)狀態(tài)。仿真負(fù)載波動(dòng)電流仿真的條件設(shè)置為:在 0.1us 內(nèi),從 0.5A 增加到 1.5A,1ms 內(nèi)電流為 1.5A,在 0.1us 內(nèi)電流從 1.5A 減小到 0.5A。仿真電路如下圖 (圖6) 所示。基本電路結(jié)構(gòu)配置與圖 2、圖 4 相同,但這里連接了一個(gè)電流源作為負(fù)載來(lái)承載負(fù)載電流。同樣,將輸出電壓與電感 L1 值為 4.7μH 和 1.0μH 進(jìn)行比較。

03a4098c-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖6 L 值對(duì)瞬態(tài)響應(yīng)影響的仿真電路

仿真結(jié)果如下圖 (圖7) 所示:

03c30940-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.jpg

圖7 L 值對(duì)瞬態(tài)響應(yīng)影響的仿真結(jié)果


如上表 (表1) 斜坡電流速度列中所述,大電感將導(dǎo)致瞬態(tài)響應(yīng)不佳 (響應(yīng)速度慢)。如果比較負(fù)載電流快速波動(dòng)期間 4.7μH 和 1.0μH 的輸出電壓,可以看出 4.7μH 的波動(dòng)更大。由此可以看出,電感值會(huì)影響瞬態(tài)響應(yīng)期間的輸出電壓狀態(tài)。

四、確認(rèn)負(fù)載電流增加的狀態(tài)

接下來(lái)讓我們通過(guò)仿真來(lái)看看當(dāng)負(fù)載電流為 2.8A (大于前面提到的 1.5A) 時(shí)會(huì)發(fā)生什么現(xiàn)象。仿真電路如圖 8 所示。使用 Load2 作為負(fù)載,在一定時(shí)間內(nèi)將電流從 1A 增加到 2.8A。同樣,將電感 L1 值為 4.7μH 與 1.0μH 時(shí)的輸出電壓進(jìn)行比較。

03ddcab4-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖8 高負(fù)載電流模擬電路


在仿真之前,作為初步知識(shí),將對(duì)電源集成電路輸出電流增大時(shí)的過(guò)電流保護(hù) (OCP:Over Current Protection) 功能進(jìn)行說(shuō)明。過(guò)電流保護(hù)功能是由于輸出短路等事故導(dǎo)致輸出電流異常大時(shí),停止電源 IC 的輸出的功能。這可以防止電源 IC 的特性劣化、故障運(yùn)行和因電流過(guò)大而造成的損壞。檢測(cè)過(guò)電流和停止輸出的方法因產(chǎn)品而異。

在這個(gè)仿真中,由于負(fù)載電流增加,可能會(huì)激活電源 IC 的過(guò)電流保護(hù)功能 (該 IC 為頻率衰減型:通過(guò)降低振蕩頻率、減小最小導(dǎo)通占空比來(lái)限制輸出電流的方式)。有關(guān)過(guò)電流保護(hù)功能的詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱每個(gè)產(chǎn)品的說(shuō)明/手冊(cè)等。

電感 L1 = 4.7μH 時(shí)的仿真結(jié)果

負(fù)載電流立即增加后,負(fù)載電流變化如此之快,以至于無(wú)法跟蹤 IC 輸出電壓的補(bǔ)償速度,因此電壓在負(fù)載電流迅速增加后立即下降,但抑制了電感峰值電流的變化,并且沒(méi)有超過(guò)電源 IC 的過(guò)電流保護(hù)功能的閾值。因此,過(guò)電流保護(hù)功能未激活,正常運(yùn)行繼續(xù)。

03f5545e-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖9 電感 L1 = 4.7μH 時(shí)的仿真結(jié)果

電感 L1 = 1.0μH 時(shí)的仿真結(jié)果

如果電感的 L 值較小,紋波電流會(huì)增加,因此如果負(fù)載電流迅速增加,電感的峰值電流也會(huì)增加,電源 IC 的過(guò)電流保護(hù)功能將被激活,從而導(dǎo)致輸出電壓降低。

040c95ec-b6c0-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖10 電感 L1 = 1.0μH 時(shí)的仿真結(jié)果

要點(diǎn)

L 值與電感的紋波電流 (ΔIL) 之間的關(guān)系成反比。

如果電感電流大,會(huì)影響輸出電壓的紋波電壓。

電感電流的大小會(huì)影響瞬態(tài)響應(yīng)期間的輸出電壓狀態(tài)。

當(dāng)電感的 L 值較小時(shí),紋波電流增加,因此當(dāng)負(fù)載電流增加時(shí),電感峰值電流也增加,電源 IC 的過(guò)流保護(hù)功能被激活,導(dǎo)致低占空比間歇狀態(tài)和輸出電壓降低。

總結(jié)

本文介紹了電感器在電源電路中的作用和電感值:L。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 電容器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    64

    文章

    6217

    瀏覽量

    99534
  • 電感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    20

    文章

    2329

    瀏覽量

    70507
  • 降壓轉(zhuǎn)換器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    7

    文章

    1536

    瀏覽量

    86403
  • 同步整流
    +關(guān)注

    關(guān)注

    11

    文章

    249

    瀏覽量

    50235

原文標(biāo)題:如何在同步整流變換電路中選擇電感器 (上)

文章出處:【微信號(hào):駿龍電子,微信公眾號(hào):駿龍電子】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    降壓轉(zhuǎn)換器和Fly-Buck轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)技巧

    同步降壓轉(zhuǎn)換器已作為隔離式偏置電源在通信及工業(yè)市場(chǎng)得到認(rèn)可。隔離式降壓轉(zhuǎn)換器或者通常所謂的 Fly-Buck
    的頭像 發(fā)表于 04-08 09:17 ?1w次閱讀
    <b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>和Fly-Buck<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>設(shè)計(jì)技巧

    DC/DC轉(zhuǎn)換器同步整流型和異步整流型的差異

    DC/DC轉(zhuǎn)換器的非絕緣型降壓開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓有前項(xiàng)所說(shuō)明的異步整流(二極管)式和同步整流式。異步
    發(fā)表于 04-05 10:46 ?7937次閱讀
    DC/DC<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>中<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流型</b>和異步<b class='flag-5'>整流型</b>的差異

    如何選擇同步整流型降壓轉(zhuǎn)換器電感器(下)

    特性與電路之間的關(guān)系。在上篇《同步整流變換電路中輸入/輸出電容器的選擇方法》中,我們介紹了如何選擇同步
    的頭像 發(fā)表于 12-11 16:18 ?442次閱讀
    如何<b class='flag-5'>選擇</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流型</b><b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的<b class='flag-5'>電感器</b>(下)

    AC/DC非隔離型降壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)案例概要

    連續(xù)模式和續(xù)模式電源IC的選擇和設(shè)計(jì)案例主要元器件的選型輸入電容器:輸入電容器C1與VCC用電容器C2電感L1電流檢測(cè)電阻R1輸出電容器C5輸出整流二極管D4EMI對(duì)策實(shí)裝PCB板布局與總結(jié)關(guān)鍵要點(diǎn):?非隔離型AC/DC
    發(fā)表于 11-27 17:04

    電感器選擇

    摘要電感器是開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器中非常重要的元器件,如用于儲(chǔ)能及功率濾波電感器的種類繁多,例如用于不同的應(yīng)用(從低頻到高頻),或因鐵芯材料不同而影響電感器
    發(fā)表于 07-19 07:08

    反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局方式概述

    CIN、控制FET QH和同步整流器QL。輸出電流回路中元件包括同步整流器QL、濾波電感器L1及輸出電容COUT。然而,在反向
    發(fā)表于 08-12 04:45

    反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的布局

    降壓轉(zhuǎn)換器和反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)并流的差異。在降壓轉(zhuǎn)換器(圖1a和1b)中,輸入回路——包括
    發(fā)表于 11-15 06:00

    降壓轉(zhuǎn)換器選擇電感器

    本文主要介紹的是為降壓轉(zhuǎn)換器選擇電感器
    發(fā)表于 04-27 14:22 ?21次下載

    抽頭式電感器提高離線降壓轉(zhuǎn)換器的性能

    抽頭式電感器提高離線降壓轉(zhuǎn)換器的性能 單的降壓轉(zhuǎn)換器對(duì)于低功率電源非常有用,且性價(jià)比高,適用于輸入至輸出隔離非必需的應(yīng)用。而在離線主電源中
    發(fā)表于 11-26 08:40 ?939次閱讀
    抽頭式<b class='flag-5'>電感器</b>提高離線<b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的性能

    同步整流降壓轉(zhuǎn)換器損耗的探討

    PIC是電源用IC(在這里為功率晶體管外置同步整流降壓轉(zhuǎn)換器用控制IC)的電源電流?;?b class='flag-5'>上是I
    發(fā)表于 04-05 10:04 ?2096次閱讀
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>損耗的探討

    AP2972同步整流降壓轉(zhuǎn)換器手冊(cè)

    AP2972同步整流降壓轉(zhuǎn)換器手冊(cè)免費(fèi)下載。
    發(fā)表于 02-22 14:15 ?12次下載

    升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局-同步整流型的布局

    此前介紹過(guò)的電路板布局是以“升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的電流路徑”中的二極管整流(異步整流)升壓型轉(zhuǎn)換器為前提進(jìn)行的,在本文中,將介紹使用了同步
    的頭像 發(fā)表于 02-22 17:02 ?1204次閱讀
    升壓型DC/DC<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的PCB布局-<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流型</b>的布局

    DC/DC評(píng)估篇損耗探討-同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的損耗

    本文開(kāi)始探討同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的損耗。首先,我們來(lái)看一下同步整流
    的頭像 發(fā)表于 02-23 10:40 ?1934次閱讀
    DC/DC評(píng)估篇損耗探討-<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的損耗

    同步整流型和異步整流型的區(qū)別在哪

    同步整流型和異步整流型開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓是電源轉(zhuǎn)換技術(shù)中的兩種常見(jiàn)類型,它們?cè)趯?shí)現(xiàn)降壓(Buck)或其他
    的頭像 發(fā)表于 02-25 17:38 ?1147次閱讀
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流型</b>和異步<b class='flag-5'>整流型</b>的區(qū)別在哪

    同步整流降壓轉(zhuǎn)換器電流路徑介紹

    同步整流降壓轉(zhuǎn)換器是一種使用開(kāi)關(guān)器件和同步整流管來(lái)實(shí)現(xiàn)高效能量
    的頭像 發(fā)表于 02-26 10:40 ?600次閱讀
    RM新时代网站-首页