3-Синхрон адым-көчәнеш конвертер интеграль схема IC LMR33630BQRNXRQ1
Продукт сыйфатлары
ТYР | ТӘРESЕМӘ |
Төркем | Интеграль схемалар (IC) |
Mfr | Техас инструменты |
Серияләр | Автомобиль, AEC-Q100 |
Пакет | Магнитофон һәм ролик (TR) |
SPQ | 3000 T&R |
Продукция торышы | Актив |
Функция | Адым |
Чыгыш конфигурациясе | Позитив |
Топология | Бак |
Чыгыш төре | Көйләнә торган |
Нәтиҗә саны | 1 |
Вольт - кертү (мин) | 3.8В |
Вольт - кертү (Макс) | 36В |
Вольт - чыгу (мин / төзәтелгән) | 1V |
Вольт - чыгу (макс) | 24В |
Агым - Чыгыш | 3A |
Ешлык - күчү | 1.4МГц |
Синхрон төзәтүче | Әйе |
Эш температурасы | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) |
Монтаж төре | Mountир өсте тавы, дымлы карчык |
Пакет / очрак | 12-VFQFN |
Тапшыручы җайланма пакеты | 12-VQFN-HR (3х2) |
Төп продукт саны | LMR33630 |
1.
Чиләк конвертерның функциясе кертү көчәнешен киметү һәм аны йөккә туры китерү.Чиләк конвертерының төп топологиясе төп ачкычтан һәм тәнәфес вакытында кулланылган диод ачкычыннан тора.MOSFET өзлексезлек диоды белән параллель тоташканда, синхрон чиләк конвертер дип атала.Бу чиләк конвертер макетының эффективлыгы түбән яктагы MOSFETның Шоттки диоды белән параллель тоташуы аркасында үткән бак конвертерларына караганда югарырак.1 нче рәсемдә синхрон бак конвертерының схемасы күрсәтелгән, ул бүгенге көндә эш өстәлендә һәм дәфтәр санакларында кулланыла.
2.
Төп исәпләү ысулы
Q1 һәм Q2 транзистор ачкычлары икесе дә N-канал көче MOSFETлар.бу ике MOSFET гадәттә югары яисә түбән яклы ачкычлар дип атала һәм түбән ягы MOSFET Шоттки диоды белән параллель тоташтырылган.Бу ике MOSFET һәм диод конвертерның төп электр каналын тәшкил итә.Бу компонентлардагы югалтулар гомуми югалтуларның мөһим өлеше булып тора.Чыгыш LC фильтрының зурлыгын ток токы һәм көчәнеш көчәнеше белән билгеләргә мөмкин.Caseәрбер очракта кулланылган аерым PWMга карап, R1 һәм R2 кире резистор челтәрләре сайланырга мөмкин һәм кайбер җайланмалар чыгу көчәнешен көйләү өчен логик көйләү функциясенә ия.PWM кирәк булган ешлыктагы көч дәрәҗәсенә һәм эш күрсәткечләренә карап сайланырга тиеш, димәк, ешлык артканда, кирәк булган минималь санны тәшкил иткән MOSFET капкаларын йөртү өчен җитәрлек саклагыч мөмкинлеге булырга тиеш. стандарт синхрон бак конвертер өчен.
Дизайнер башта таләпләрне, ягъни V кертүне, V чыгаруны һәм мин чыгаруны, шулай ук эш температурасы таләпләрен тикшерергә тиеш.Аннары бу төп таләпләр алынган энергия агымы, ешлыгы, алынган физик зурлык таләпләре белән берләштерелә.
3.
Чиләк-топологиянең роле
Бак-көчәйтү топологияләре практик, чөнки кертү көчәнеше кечерәк, зуррак яки чыгару көчәнеше белән бер үк булырга мөмкин, шул ук вакытта 50 Ваттан зуррак чыгару көче таләп ителә, чыгару көче 50 Ваттан да ким булмаган, беркатлы төп индуктивлык кәтүге конвертеры (SEPIC) ) азрак компонентларны кулланганга, кыйммәтрәк вариант.
Бак-көчәйткеч конвертерлар кертү көчәнеше чыгу көчәнешеннән зуррак булганда һәм кертү көчәнеше чыгу көчәнешеннән аз булганда көчәйтү режимында эшлиләр.Конвертер тапшыру өлкәсендә эшләгәндә, керү көчәнеше чыгу көчәнеше диапазонында булганда, бу ситуацияләрне чишү өчен ике төшенчә бар: я чиләк һәм күтәрү этаплары бер үк вакытта актив, яисә күчү цикллары чиләк арасында алышыналар. һәм этапларны арттыру, һәрберсе гадәттә гадәти күчү ешлыгының яртысында эшли.Икенче концепция суб-гармоник тавыш чыгарырга мөмкин, ә чыгу көчәнешенең төгәллеге гадәти чиләк яки көчәйтү эше белән чагыштырганда төгәлрәк булырга мөмкин, ләкин конвертер беренче концепция белән чагыштырганда эффективрак булачак.