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具有 LDO 的升壓轉(zhuǎn)換器擊敗 SEPIC 效率

2022-11-18 | pdf | 90.84KB | 次下載 | 免費(fèi)

資料介紹

附加信息附加信息:最近,使用鋰離子電池為便攜式設(shè)備供電已變得司空見慣。使用鋰離子電池的主要缺點(diǎn)之一是必須使用升壓/降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器來產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)的 3.3V 電源電壓。這是因?yàn)殡姵仉妷和ǔ=橛?2.7V 和 4.2V 之間,與 3.3V 輸出電壓要求重疊。最近,使用鋰離子電池為便攜式設(shè)備供電已變得司空見慣。使用鋰離子電池的主要缺點(diǎn)之一是必須使用升壓/降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器來產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)的 3.3V 電源電壓。這是因?yàn)殡姵仉妷和ǔ=橛?2.7V 和 4.2V 之間,與 3.3V 輸出電壓要求重疊。有幾種不同的拓?fù)淇捎糜谏龎?降壓轉(zhuǎn)換器,最流行的是單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器 (SEPIC)。另一個(gè)經(jīng)常被忽視的選項(xiàng)是升壓轉(zhuǎn)換器后接低壓差 (LDO) 穩(wěn)壓器。由于線性穩(wěn)壓器用于降壓功能,因此通常認(rèn)為效率很低。然而,當(dāng)從單個(gè)鋰離子電池產(chǎn)生 3.3V 電壓時(shí),該電路的效率可以超過等效 SEPIC 電路的效率,并具有成本更低和電路板空間更小的額外優(yōu)勢。有幾種不同的拓?fù)淇捎糜谏龎?降壓轉(zhuǎn)換器,最流行的是單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器 (SEPIC)。另一個(gè)經(jīng)常被忽視的選項(xiàng)是升壓轉(zhuǎn)換器后接低壓差 (LDO) 穩(wěn)壓器。由于線性穩(wěn)壓器用于降壓功能,因此通常認(rèn)為效率很低。然而,當(dāng)從單個(gè)鋰離子電池產(chǎn)生 3.3V 電壓時(shí),該電路的效率可以超過等效 SEPIC 電路的效率,并具有成本更低和電路板空間更小的額外優(yōu)勢。圖1圖1顯示了 MAX1800 五通道升壓轉(zhuǎn)換器的一部分。MAX1800包括一個(gè)同步整流升壓轉(zhuǎn)換器、三個(gè)升壓轉(zhuǎn)換器控制器和一個(gè)線性穩(wěn)壓控制器。本例只討論同步整流升壓轉(zhuǎn)換器和線性穩(wěn)壓器;然而,它也適用于類似的器件,例如 MAX1703、MAX1705 和 MAX1706。顯示了 MAX1800 五通道升壓轉(zhuǎn)換器的一部分。MAX1800包括一個(gè)同步整流升壓轉(zhuǎn)換器、三個(gè)升壓轉(zhuǎn)換器控制器和一個(gè)線性穩(wěn)壓控制器。本例只討論同步整流升壓轉(zhuǎn)換器和線性穩(wěn)壓器;然而,它也適用于類似的器件,例如 MAX1703、MAX1705 和 MAX1706。圖 1. MAX1800 升壓/降壓電路原理圖。圖 1. MAX1800 升壓/降壓電路原理圖。該電路的效率與典型鋰離子電池范圍內(nèi)的負(fù)載電流的關(guān)系該電路的效率與典型鋰離子電池范圍內(nèi)的負(fù)載電流的關(guān)系如圖 2如圖 2所示。正如預(yù)期的那樣,由于 LDO 穩(wěn)壓器的損耗,4.2V 時(shí)的效率很差。所示。正如預(yù)期的那樣,由于 LDO 穩(wěn)壓器的損耗,4.2V 時(shí)的效率很差。圖 2. MAX1800 升壓/降壓效率。圖 2. MAX1800 升壓/降壓效率。等效SEPIC電路
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