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LM2745 , LM2748
SNOSAL2E - 2005年4月 - 修订2013年4月
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设计注意事项
以下是设计过程的所有创建所需的组件
典型应用电路。
这
设计转换成3.3V (V
IN
)到1.2V (V
OUT
)在图4A中以89 %的效率和开关的最大载荷
频率为300千赫。同样的程序可以遵循,以创造出许多其他的设计与不同的输入
电压,输出电压和负载电流。
输入电容
在降压转换器的输入电容器经受高应力,由于输入电流的梯形
波形。输入电容被选择为他们的波纹电流能力和它们对经受了热能力
由于产生纹波电流通过他们的ESR 。输入纹波电流大约是:
I
RMS_RIP
= I
OUT
x
D(1 - D)
其中,占空比D = V
OUT
/V
IN
.
每个输入电容消耗的功率为:
(I
RMS_RIP
)× ESR
P
帽
=
n
2
2
其中n是并联的电容器的数量,和ESR是每个电容器的等效串联电阻。
上面的方程表明,在每个电容器的功率损耗为输入的数目迅速下降
电容增大。在最坏情况下的纹波降压转换器在满负载时的占空比发生
(D)为0.5。对于这个3.3V至1.2V的设计,占空比为0.364 。对于图4A的最大负载的纹波电流
1.92A.
输出电感
输出电感形成第一功率级的一半,一个降压转换器。它负责平滑
由开关动作和用于控制输出电流的纹波( ΔI创建的方波
OUT
) 。电感
的选择是通过在效率和响应时间权衡之间进行选择。小的输出电感器,所述
更快速的转换器可以响应于所述负载电流瞬变。然而,如图中的效率
计算时,一个更小的电感需要较高的开关频率,以保持输出电流相同水平的
纹波。在频率的增加可能意味着增加MOSFET中的损失是由于充电和放电
的大门。通常的开关频率被选择为使得导通损耗远远超过开关损耗。该
公式为输出电感的选择是:
V
IN
- V
OUT
L=
xD
'I
OUT
架F
SW
3.3V - 1.2V
1.2V
x
3.3V
0.4× 4A ×300千赫
L=
L = 1.6 μH
这里,我们已经插入了输出电流纹波,输入电压,输出电压,开关频率的值
并假设40%的峰 - 峰值输出电流纹波。这就产生了1.6 μH的电感。输出电感器
额定值必须能够处理峰值电流(亦等于峰值开关电流) ,它是(我
OUT
+ (0.5 x
ΔI
OUT
)) =
4.8A ,对于图4A的设计。
所述的Coilcraft DO3316P - 222P是2.2微亨,额定至7.4A峰,并具有12的直流电阻(DCR)
MΩ。选择的Coilcraft DO3316P - 222P的输出电感后,实际的电感电流纹波应
重新计算与所选择的电感值,如需要该信息来选择输出电容器。重
安排用于选择电感式得出以下几点:
V
IN (MAX)
- V
O
'I
OUT
=
f
SW
x长
实际
xD
V
IN (MAX)
假定为10%以上的稳定状态下的输入电压,或3.6V在V
IN
= 3.3V 。重新计算的
然后,电流纹波会1.2A 。这给出了一个峰值电感器/开关的电流将是4.6A 。
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