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LX1672
L I N· I N I T
D I V I S I O 4 N
多路输出负载共享PWM
P
RELIMINARY
D
ATA
S
HEET
工作原理
(续)
WWW .
Microsemi的
.C
OM
B
I
-P
HASE
, L
OAD
SHARE ( ESR M
ETHOD
)
第一种方法是改变电感的比值
等效串联电阻(ESR) 。作为所用的可见
前面的例子中,如果偏移误差是零和的ESR的
两个电感器是相同的,那么这两个电感器的电流会
相同的。以改变两者之间的电流的比值
电感器,所述电感器的ESR的值是可以改变的,以
允许更多的电流流过其中一个比另一个电感器。
具有较低的ESR值的电感器将具有较大的
电流。电感电流成正比的
比电感器的ESR值。
下面的电路描述了如何选择
电感器的ESR为每个阶段,其中一个不同的电量
取自两个不同的输入电源。典型的设置
将具有连接到所述第一阶段的一半在+ 5V电源
桥驱动器和连接到所述第2阶段在+ 3.3V电源
半桥驱动器。将合并的功率输出,用于此芯
电压为18W ( + 1.5V @ 12A ) 。在这个例子中的+ 5V电源
供应将提供7W和+ 3.3V电源供电会
其它11W 。 7W @ 1.5V是4.67A电流通过相
1电感。 11W @ 1.5V是7.33A电流通过第2阶段
电感器。电感器的ESR的比率成反比
的功率电平分割。
B
I
-P
HASE
, L
OAD
SHARE (F
EEDBACK
D
IVIDER
M
ETHOD
)
有时理想的是使用相同的电感器中既
相具有在一个相对的一个更大的电流,同时
等。一个简单的电阻分压器可在输入端使用
被取下的开关侧的低通滤波器
电感器。如果在第2阶段的电流为比当前的大
第1阶段;该电阻分压器被放置在反馈路径中之前
低通滤波器,其连接到所述第2阶段的电感器。如果
第2阶段的电流必须小于在第1阶段的电流;该
电阻分压,然后放置在反馈路径中之前,低
通过连接到所述第一阶段电感滤波器。
如在图7中, DC的毫伏的偏移量由在
在反馈路径中的电阻分压器网络,表现为电压
两个电感器的ESR之间发生器。
在从第2阶段的反馈路径中的分隔器将导致
电压发生器是积极的,在第2阶段用的分频器
阶段1的反馈路径中的电压发生器变为在正
相位1与电压发生器的正极侧的相
将有较大的电流。即连续运行系统
上述30%的功率电平可以用这种方法,下侧是
这两个电感器之间的电流差仍流
在空载的情况下。
这期间,无负载产生低效率状态或
轻载状态下,该方法不应当如广泛使用的
输出功率是必需的。
下面的描述和图8示出了如何确定
电阻分压器网络的值需要产生的
偏移所需的电压,以产生不同的电流比在所述
两个输出电感器。的功率分担比率是一样的
图7的偏置电压发生器是象征性的DC
相之间的电压偏移1 & 2.该电压由生成
在第一阶段的占空比2低通滤波器的输出的微小变化
是直流电压正比于在其输入端的占空比。一个小
通过相位的低通滤波器之前的电阻分压器的衰减量
2会造成第2阶段的占空比增加,以产生
在V2的加入抵消。误差放大器的高直流增益将
力LPF2 ,以始终等于LPF1 。以下
计算确定的分压电阻的值需要
满足这个例子。
ESR
1
I
2
=
ESR
2
I
1
更高的电流电感器将有更低的ESR值。如果
的第1阶段电感ESR被选为为10mΩ ,则ESR
在阶段2的电感器的值被计算为:
4.67
A
×
10 m
=
6.4 m
7.33
A
根据这一权力分享的精度要求;
电感可以从供应商的标准表中选择具有ESR
比接近所要求的值。电感器也可以设计
对于给定的应用程序,以便有最少的
妥协在电感的性能。
+ 5V @ 7W
1.5V +
46.7mV
+ 3.3V @ 11W
L2
L1
10m
6.4m
4.67A
VOUT
A
PPLICATION
A
PPLICATION
1.5V @ 12A
18W
7.33A
图7
- 比负载共享使用电感ESR
版权
2000
牧师0.3升, 2002-10-10
Microsemi的
LINFINITY微电子部
11861西大街,加登格罗夫,CA。 92841 , 714-898-8121 ,传真: 714-893-2570
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