设为主页  加入收藏
 
·I2S数字功放IC/内置DSP音频算法功放芯片  ·马达驱动IC  ·2.1声道单芯片D类功放IC  ·内置DC/DC升压模块的D类功放IC  ·锂电充电管理IC/快充IC  ·无线遥控方案
当前位置:首页->方案设计
电源设计之 DC/DC 工作原理及芯片详解
文章来源:永阜康科技 更新时间:2022/11/11 9:59:00
在线咨询:
给我发消息
小鄢 2850985542
给我发消息
姚红霞 3003214837
给我发消息
张代明 3003290139
13713728695
 

DC/DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于DC/DC电源,但一般只将直流变换到直流,且这种转换是通过开关方式实现的电源称为DC/DC电源。

一、工作原理

要理解DC/DC的工作原理,首先得了解一个定律和开关电源的三种基本拓扑(不要以为开关电源的基本拓扑很难,你继续往下看)。

1、电感电压伏秒平衡定律

一个功率变换器,当输入、负载和控制均为固定值时的工作状态,在开关电源中,被称为稳态。稳态下,功率变换器中的电感满足电感电压伏秒平衡定律:对于已工作在稳态的DC/DC功率变换器,有源开关导通时加在滤波电感上的正向伏秒一定等于有源开关截止时加在该电感上的反向伏秒。

是不是觉得有点难理解,接着往下看其公式推导过程。

伏秒平衡方程推算过程:

电感的基本方程为:V(t)=L*dI(t)/dt,即电感两端的电压等于电感感值乘以通过电感的电流随时间的变化率。

根据上述方程,可得dI(t)=1/L∫V(t)dt,对于稳态的一个功率变换器,其应保证在一个周期内电感中的能量充放相等,反映在V-t图中即表示在一个周期内其面积之和为0,所以得出电感电压伏秒平衡定律。此处可参考:DC/DC电源详解第8页(如果此处还无法理解,可先阅读下面开关电源三种基本拓扑的工作原理)。

扩展资料:

1、当一个电感突然加上一个电压时,其中的电流逐渐增加,并且电感量越大,其电流增加越慢;
2、当一个电感上的电流突然中断,会在电感两端产生一个瞬间高压,并且电感量越大该电压越高;
3、电容的基本方程为:I(t)=dV(t)/(C*dt),当一电流流经电容时,电容两端电压逐渐增加,并且电容量越大电压增加越慢;

2、开关电源三种基本拓扑

2.1、BUCK降压型


图1 BUCK型基本拓扑简化工作原理图


图2 电感V-t特性图

BUCK降压型基本拓扑原理如图1所示,其电感L1的V-t特性图如图2。

当PWM驱动MOS管Q1导通时,忽略MOS管的导通压降,此时电感两端电压保持不变为Vin-Vo,根据电感的基本方程:V(t)=L*dI(t)/dt,电感电流将呈线性上升,此时电感正向伏秒为:V*Ton=(Vin-Vo)*Ton。

当PWM驱动MOS管Q1截至时,电感电流经过续流二极管D1形成回路(忽略二极管压降)且电感电流不发生突变,同样电感两端电压也保持不变为Vo,方向与(Vin-Vo)相反,电感电流呈线性下降,此时电感反向伏秒为:V*Toff=Vo*(Ts-Ton),Ts为PWM波形周期。

根据电感电压伏秒平衡定律可得:(Vin-Vo)*Ton =Vo*(Ts-Ton)

即Vo=D*Vin (D为占空比)

2.2、BOOST升压型


图3 BOOST型基本拓扑简化工作原理图

图3是BOOST升压型基本拓扑的简化原理图,其分析方法和BUCK电路分析类似。

当PWM驱动MOS管导通时,此时电感的正向伏秒为:Vin*Ton;
当PWM驱动MOS管截至时,此时电感的反向伏秒为:(Vo- Vin)*(Ts-Ton)。
根据电感电压伏秒平衡定律可得:Vin*Ton =(Vo- Vin)*(Ts-Ton)
即Vo=Vin/(1-D)

2.3、BUCK-BOOST极性反转升降压型(该电路中二极管方向反了)


图4 BUCK-BOOST型基本拓扑简化工作原理图

BUCK-BOOST电路分析方法和上面两种类型的基本拓扑分析方法相同,当MOS管导通时,电感的正向伏秒为:Vin*Ton;当MOS管截止时,电感的反向伏秒为:-Vo*(Ts-Ton)。

根据电感电压伏秒平衡定律可得:Vin*Ton =-Vo*(Ts-Ton)

即Vo=-Vin*(D/(1-D))

扩展资料

1、DC/DC电源芯片主要是通过反馈电压与内部基准电压的的比较,从而调节MOS管的驱动波形的占空比,来保证输出电压的稳定。

2、同步整流技术

  由于二极管导通时多少会存在管压降,因此续流二极管所消耗的功率将会成为DC/DC电源主要功耗,从而严重限制了DC/DC电源芯片效率的提高。为解决该问题,以导通电阻极小的MOS管取代续流二极管,然后通过控制器同时控制开关管和同步整流管,要保证两个MOS管不能同时导通,负责将会发生短路。


图5 带同步整流的BUCK电路

二、DC/DC电源调制方式

DC/DC电源属于斩波类型,即按照一定的调制方式,不断地导通和关断高速开关,通过控制开关通断的占空比,可以实现直流电源电平的转换。DC/DC电源的调制方式有三种:PWM方式、PFM方式、PWM与PFM的混合方式。

1.PWM(脉冲宽度调制)

PWM采用恒定的开关频率,通过调节脉冲宽度(占空比)的方法来实现稳定电源电压的输出。在PWM调制方式下,开关频率恒定,即不存在长时间被关断的情况。

优点:噪声低、效率高,对负载的变化响应速度快,且支持连续供电的工作模式。

缺点:轻负载时效率较低,且电路工作不稳定,在设计上需要提供假负载。

2.PFM(脉冲频率调制)

PFM通过调节开关频率以实现稳定的电源电压的输出。PFM工作时,在输出电压超过上阈值电压后,其输出将关断,直到输出电压跌落到低于下阈值电压时,才重新开始工作。

优点:功耗较低,轻负载时,效率高且无需提供假负载。

缺点:对负载变化响应较慢,输出电压的噪声和纹波相对较大,不适合工作于连续供电方式。

三、DC/DC芯片的内部构造

接下来我们来看看DC/DC电源芯片内部的单元模块,并且给大家看看基本拓扑与电源芯片的联系,先来看一个图。


图6 DC/DC电源芯片内部构图

1、误差放大器:误差放大器的作用就是将反馈电压(FB引脚电压)与基准电压的差值进行放大,然后再用该信号去控制PWM输出信号的占空比。

2、温度保护:当温度高于限定值,芯片停止工作。

3、限流保护:如果电流比较器的电阻上的电流过大,输出就会降低,直到超过下限阈值,电源芯片就会出现打嗝现象。这个模式可以在输出发生短路的情况下很好地保护芯片,保护稳压管,一旦过流现象消除,打嗝也会消除。

4、软启动电路:用于电源启动时,减小浪涌电流,使输出电压缓慢上升,减小对输入电源的影响。

四、DC/DC电路的硬件设计参数选择标准

1.设置输出电压:先选择合适的R2,R2过小会导致静态电流过大,从而导致加大损耗;R2太大会导致静态电流过小,而导致FB引脚的反馈电压对噪声敏感,一般在datasheet中有推荐值范围参考。选定R2,根据输出电压计算R1的值,R1=((Vout-Vref)/Vref)*R2。

2.电感:电感的选择要满足直到输出最小规定电流时,电感电流也保持连续。在电感选取过程中需要综合考虑输出电流、纹波、体积等多个因素。较大的电感将导致较小的纹波电流,从而导致较低的纹波电压,但是电感越大,将具有更大的物理占用面积,更高的串联电阻和更低的饱和电流。一般在芯片的datasheet中会有相应的计算公式。

3.输出电容:输出电容的选择主要是根据设计中所需要的输出纹波的要求来进行选取。

电容产生的纹波:相对很小,可以忽略不计;

电容等效电感产生的纹波:在300KHz~500KHz以下,可以忽略不计;

电容等效电阻产生的纹波:与ESR和流过电容电流成正比,该电流纹波主要是和开关管的开关频率有关,基本为开关频率的N次谐波,为了减少纹波,让ESR尽量小。

 
 
 
    您可能对以下产品感兴趣  
产品型号 功能介绍 兼容型号 封装形式 工作电压 备注
M12369 M12369 是一款面向大功率快充应用的电源管理 SOC,集成了微处理器、双路降压变换器、快充协议控制 器,支持 PD3.1、QC3.0、SCP、FCP、AFC、BC1.2 DCP 等全部主流快充协议,结合少量元件即可组成双C 口的 140W大功率快充解决方案;辅以 DC-DC 芯片,还可扩展为3路独立的C+C+AA多口大功率快充解决方案。 QFN-48 6V-40V 3路降压型多口快充SOC
M12359 M12359 是一款面向大功率快充应用的电源管理 SOC,集成了微处理器、双路降压变换器、快充协议控 制器,支持 PD3.1、QC3.0、QC2.0、SCP、FCP、AFC 等主流快充协议。结合少量元件即可组成双路独立的降 压型 140W 多口大功率快充解决方案。 QFN-48 6V-40V 双路降压型多口快充 SOC
MK9016 MK9016在从5V到100V的宽输入电压范围内工作。通过集成了主MOSFET和同步MOSFET,MK9016可提供600mA的输出电流。 ESOP-8 5V-100V 110V高电压输入600mA低功耗同步降压DC-DC
MK9218 MK9218是一颗6-100V超宽输入电压的同步降压转换器,输出电压范围为0.8-60V.通过搭配合适的MOS管和电感,可提供高达30A的输出电流。 QFN-20 6V-100V 100V高电压输入30A外置MOS大电流同步降压DC-DC控制器
CS5503 工作电压范围:3V-18V;最大电流输出能力:1A;低功耗静态电流小于6μA;100%占空比工作,可实现输出电压跟随输入 SOT23-6 3V-18V 3-18V、6μA IQ、低功耗、600KHz@1A DC-DC 降压稳压器
NDP1415 NDP1415是一款高效率同步降压DC/DC控制器。其内部采用抖频、平均电流控制模式构架。能够为负载持续提供高达20A的输出电流。NDP1415具有出色的线路和负载调节能力。该芯片支持7V至38V的极宽输入电压范围,输出电压从3.3V至25V可调。 QFN-16/SSOP-10 7V-38V 40V输入20A外置MOS大电流同步降压控制器
M12121 M12121是一款支持PD3.1的单口全兼容快充协议IC,集成了微处理器、USB Type-C接口、快充协议控制器,支持DFP/Source 和UFP/Sink功能,并集成了电源路径MOS和高精度采样电阻。其 CATH 管脚用于连接前级DC-DC的反馈节点或驱动AC-DC的反馈光耦。仅需极少的元件,即可组成高性能的充放电解决方案。 QFN-16 3.3V-28V PD3.1/QC3.0等单口全兼容快充协议IC
M12259 M12259 是一款面向双路独立的单电芯30W多口移动电源 SOC,集成了同步开关升压变换器、电池充放电管理、电池电量计算、电量显示等功能模块,支持PD3.1、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP 等主流快充协议。工作时双路独立升压,任意单独一路均支持30W输出功率;两路同时输出时,输出总功率30W,并 支持动态功率分配。配合极简的外围电路,即可组成双路独立的单串30W多口移动电源方案。 QFN-48 4.5V-12V 双路单串升压型30W移动电源SOC
 
 
    相关产品  
ACM6753(18V/3A三相无感BLDC直流无刷电机驱动IC)
HT71678(带音频信号检测和输出关断的13V、10A自适应同步DC-DC升压IC)
ACM6763(4.5V-32V工作电压、5A电流、车规级三相无感BLDC无刷直流电机驱动IC)
HT7182(具有14A开关的21V输出、大功率DC-DC升压IC)
HT7179(具有15A开关的26.8V/120W输出、大电流DC-DC升压IC)
CS5038(具有14A开关的22V输出、大电流DC-DC升压IC)
MK9016(100V高电压输入600mA低功耗同步DC-DC降压IC)
MK9218(100V高电压输入30A外置MOS大电流同步降压DC-DC控制器IC)
CS5517(低功耗600mA输出DC-DC升降压IC)
CS5036(内置12A的MOS、13V输出大电流DC-DC升压IC)
 
 
·蓝牙音箱的音频功放/升压/充电管
·单节锂电内置升压音频功放IC选型
·HT7179 12V升24V内置
·5V USB输入、三节锂电升压型
·网络主播声卡专用耳机放大IC-H
 
M12269 HT366 ACM8629 HT338 

业务洽谈:手机:13713728695(微信同号)   QQ:3003207580  EMAIL:panbo@szczkjgs.com   联系人:潘波

地址:深圳市宝安西乡航城大道航城创新创业园A5栋307/309

版权所有:深圳市永阜康科技有限公司  备案号:粤ICP备17113496号