久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁(yè) > 電源管理 > 正文

相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?

發(fā)布時(shí)間:2016-09-20 責(zé)任編輯:wenwei

【導(dǎo)讀】在大多數(shù)需要通過(guò)單一輸入源調(diào)節(jié)多路輸出電壓的步降電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用中,開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器會(huì)在向FPGA、DSP和微處理器提供負(fù)載點(diǎn)(POL)電源時(shí),施加高輸入均方根(RMS)電流和噪聲。為解決此問(wèn)題,設(shè)計(jì)工程師通常會(huì)采用高輸入濾波(但有附加成本),以減輕傳導(dǎo)型電磁干擾(EMI)和/或輻射型電磁干擾,同時(shí)對(duì)較高的系統(tǒng)I2R功率損耗加以控制。
 
在使用音頻放大器的系統(tǒng)中,設(shè)計(jì)工程師必須克服的另一個(gè)技術(shù)挑戰(zhàn)是“拍頻”,亦即電源的開(kāi)關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器之間的頻差。如果拍頻在100Hz到23kHz之間,則音頻放大器很可能會(huì)檢測(cè)到它們,并擾亂系統(tǒng)性能。
 
本文探討了如何使用相移時(shí)延技術(shù)來(lái)對(duì)主/從(Master/Slave)配置的多個(gè)DC/DC降壓穩(wěn)壓器進(jìn)行同步。對(duì)多個(gè)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行相移可防止ON時(shí)間重疊和減小RMS電流、紋波和輸入電容要求,這可改善系統(tǒng)電磁干擾并提高功率效率。該方法還可消除對(duì)高輸入濾波電路的需要,并解決與拍頻有關(guān)的問(wèn)題。
 
如圖1所示,轉(zhuǎn)換器1是“主”轉(zhuǎn)換器,它為其余的“從”轉(zhuǎn)換器提供設(shè)定頻率。
 
相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?
圖1:使用主/從配置的ISL8018 DC/DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)用。
 
同步多個(gè)DC/DC轉(zhuǎn)換器通道比較容易和簡(jiǎn)單,但相移編程卻可能是個(gè)挑戰(zhàn)。圖2是同相和異相配置的DC/DC轉(zhuǎn)換器的對(duì)比。兩種設(shè)計(jì)均使用三相方法來(lái)提供24A輸出電流。若想增大輸出電流,可增加相數(shù)。在兩種方案中,每個(gè)轉(zhuǎn)換器均已優(yōu)化為8A輸出電流。左側(cè)配置為同相工作,而右側(cè)的設(shè)計(jì)使每個(gè)相位偏移約120°。左側(cè)的3個(gè)轉(zhuǎn)換器具有24A(3×8A)峰值輸入紋波或12A RMS (50%占空比) 。右側(cè)的3 個(gè)異相工作轉(zhuǎn)換器的工作電流為8A或4.3A RMS(50%占空比)。
 
相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?
圖2:同相和異相配置三相DC轉(zhuǎn)換器對(duì)比。
 
如上文所述,使用相移技術(shù)可顯著減小輸入和輸出電容要求。RMS輸入電流由公式1規(guī)定:
 
相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?
 
其中,n為相數(shù),L為輸出電感,F(xiàn)s為開(kāi)關(guān)頻率,k(n,D)=floor(n,D),floor函數(shù)的返回值為小于或等于輸入值的最大整數(shù)。圖3顯示了ΔIIN_RMS(n,D) 與占空比的關(guān)系曲線。
 
相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?
圖3:ΔIIN_RMS(n,D) 與占空比的關(guān)系曲線。
 
表1總結(jié)了三個(gè)同相工作轉(zhuǎn)換器和三個(gè)異相工作轉(zhuǎn)換器的性能結(jié)果對(duì)比。
 
相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?
表1.異相方案比同相設(shè)計(jì)具有顯著優(yōu)點(diǎn)。
 
同步降壓穩(wěn)壓器( 如ISL 8018)為實(shí)現(xiàn)異相工作提供了一種簡(jiǎn)單、低成本的方法。主開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的SYNCHOUT特性在每個(gè)時(shí)鐘周期開(kāi)始時(shí)提供一個(gè)電流脈沖ISYNC。該電流源在達(dá)到1V SYNCHOUT電壓后終止并放電至0V。從穩(wěn)壓器的SYNCIN特性的檢測(cè)閾值為0.9V。當(dāng)SYNCIN的每個(gè)上升沿達(dá)到0.9V時(shí),其PHASE的ON脈沖即被觸發(fā)。只需在SYNCIN至GROUND之間添加一個(gè)小而便宜的電容,即可改變SYNCHOUT電流源轉(zhuǎn)換速率。
 
圖4所示為主/從電路示意圖,圖5所示為其邏輯實(shí)現(xiàn)。相移時(shí)間(t,單位ns)等于2.8·CPHASE(單位pF)。
 
相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?
圖4:主/從電路實(shí)現(xiàn)。
 
相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?
圖5:主/從邏輯實(shí)現(xiàn)。
 
電流源的實(shí)現(xiàn)比較簡(jiǎn)單,只需要70平方密耳的裸片面積。該面積可以調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)±5%的公差。同樣,SYNCIN的閾值也可調(diào)整為±0.5%。應(yīng)用容值在pF范圍內(nèi),只需一個(gè)具有±1%小公差的低成本NPO或C0G介質(zhì)的陶瓷電容即可。這樣相移公差約為5.12%。
 
如上文所述,ISL8018可從主轉(zhuǎn)換器或外部時(shí)鐘加以同步。該特性在多個(gè)穩(wěn)壓器的工作頻率彼此很接近時(shí)是必不可少的。圖6顯示了工作頻率分別為f1和f2的轉(zhuǎn)換器1和2。輸入可見(jiàn)一個(gè)“拍”頻(fb),亦即f1與f2之差。如果沒(méi)有隔離的話,該fb將在GROUND出現(xiàn)。輸出則可能如圖7所示,其中的包絡(luò)即為“拍”頻。
 
相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?
圖6:輸入源的頻譜圖。
 
相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?
圖7:地線紋波電壓噪聲。
 
通常情況下拍頻非常低,特別是在對(duì)多個(gè)電源軌使用同類型轉(zhuǎn)換器時(shí)。該低水平將出現(xiàn)在整個(gè)系統(tǒng)之中。在包含音頻的計(jì)算、電信、工業(yè)或醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用中,系統(tǒng)的音頻放大器極有可能接收到拍頻噪聲。如上文所述,添加共模或差分模式噪聲濾波器將會(huì)增加系統(tǒng)設(shè)計(jì)成本。
 
然而ISL8018 DC/DC轉(zhuǎn)換器的SYNC特性能夠通過(guò)使用多個(gè)時(shí)鐘頻率相同的轉(zhuǎn)換器解決拍頻問(wèn)題。于是fb將等于0Hz,從而消除整個(gè)系統(tǒng)中的拍頻。
 
結(jié)束語(yǔ)
 
諸如ISL8018等DC/DC轉(zhuǎn)換器能夠?yàn)樵肼暶舾行蛻?yīng)用(特別是包含音頻電路的應(yīng)用)提供低成本解決方案。借助相移時(shí)延技術(shù),在主/從配置中采用多個(gè)負(fù)載點(diǎn)(POL)DC/DC轉(zhuǎn)換器,有助于設(shè)計(jì)工程師通過(guò)降低RMS電流、紋波和輸入電容要求而優(yōu)化其電源設(shè)計(jì)。

文章來(lái)源于電子技術(shù)設(shè)計(jì)。



推薦閱讀:

何為精密電阻,應(yīng)該選擇何種技術(shù)的精密電阻?
由來(lái)已久的ToF技術(shù)真的不可取代?
噪聲環(huán)境中如何減少或?yàn)V除偶發(fā)錯(cuò)誤測(cè)量值?
MOSFET靠什么進(jìn)軍IGBT的應(yīng)用領(lǐng)域?
解讀價(jià)格堪比半個(gè)手機(jī)的iPhone 7 AirPods耳機(jī)



 

 
要采購(gòu)轉(zhuǎn)換器么,點(diǎn)這里了解一下價(jià)格!
特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索

關(guān)閉

?

關(guān)閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
久久精品播放| 国产免费播放一区二区| 亚洲一二三区视频| 五月激情久久| 久久中文字幕一区二区三区| 亚洲aa在线| 人在线成免费视频| 久久91视频| 欧美精品国产| 国产精品www994| 色综合视频一区二区三区日韩 | 国产日韩高清一区二区三区在线| 国产亚洲毛片在线| 91久久中文| 欧美亚洲国产精品久久| 久久精品国产久精国产爱| 精品国产亚洲一区二区三区大结局 | 国产精品久久久久久久久久齐齐| 丝袜美腿成人在线| 欧美日韩水蜜桃| 性欧美xxxx免费岛国不卡电影| 99成人在线| 午夜亚洲福利| 欧美一区免费| 亚洲在线一区| 视频在线观看一区二区三区| 乱人伦精品视频在线观看| 三级亚洲高清视频| 最新国产精品视频| 国产精品观看| 国产欧美日韩一区二区三区四区 | 宅男在线一区| 在线视频观看日韩| 国产精品外国| 国产手机视频一区二区| 日韩视频一二区| 石原莉奈在线亚洲三区| 综合激情一区| 久草精品视频| 中文字幕在线看片| 久久精品免费看| 免费精品国产的网站免费观看| 欧美va天堂| 欧美一级二区| 精品三级在线| 成人在线免费观看91| 麻豆理论在线观看| 日韩av首页| 欧美中文一区二区| 日韩av免费| 中文亚洲免费| 久久高清一区| 日韩av中文在线观看| 国产欧美激情| 精品一区二区三区中文字幕| 久久精品五月| 久久美女精品| 国产午夜久久| 国产亚洲高清在线观看| 亚洲一级影院| 欧美一区不卡| 成人国产精选| 亚洲一区二区日韩| 久久av导航| 亚洲va中文在线播放免费| 国产欧美精品久久| 日韩高清一区在线| 蜜桃一区二区三区在线观看| 91亚洲国产| 亚洲视频国产精品| 欧美日韩一二三四| 国产高潮在线| 国产午夜久久av| 日本亚洲视频| 日韩在线黄色| 美腿丝袜在线亚洲一区| 日韩av在线中文字幕| 国产精品伦理久久久久久| 蜜桃视频在线观看一区| 久久超级碰碰| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 热久久免费视频| 国产精品久久亚洲不卡| 蘑菇福利视频一区播放| 麻豆91小视频| 欧美亚洲激情| 国产精品日本一区二区三区在线| 日韩电影免费网站| 老牛影视一区二区三区| 久久国内精品视频| 激情自拍一区| 日韩极品在线观看| 美女在线视频一区| 羞羞答答国产精品www一本| 欧美亚洲网站| 精品视频自拍| 日韩精品视频网站| 韩日一区二区| 中文字幕在线看片| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 鲁大师精品99久久久| 视频一区二区欧美| 免费av一区二区三区四区| 欧美日本久久| 久久网站免费观看| 高清一区二区三区| 日韩不卡一二三区| 视频一区在线播放| 日韩中文字幕一区二区高清99| 国产色播av在线| 综合国产在线| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 国产精品一区二区精品| 丝袜美腿诱惑一区二区三区| 日韩精品不卡一区二区| 国产不卡人人| 日韩高清三区| 亚洲精品中文字幕乱码| 国产一区二区三区四区二区| 国产精品中文| 亚洲人妖在线| 亚洲精选久久| 亚洲理论在线| 中文不卡在线| 亚洲精品欧洲| 黄色欧美日韩| 日产精品一区二区| av日韩中文| 欧美精品一卡| 国产精品观看| 亚洲成人精品| 日韩av网站在线观看| 国产精品久久久久久妇女| 中文在线а√天堂| 鲁大师成人一区二区三区| 国产欧美一级| 香蕉久久99| 卡一卡二国产精品| 夜鲁夜鲁夜鲁视频在线播放| 日韩高清二区| 国产乱子精品一区二区在线观看| 国精品一区二区| 蜜桃av一区| 欧美日韩一区二区三区不卡视频 | 国产精品久久久网站| 欧美羞羞视频| 天堂资源在线亚洲| 91高清一区| 日韩大片在线| 欧洲av不卡| 欧美激情三区| 国产精品毛片久久久| 免费在线观看一区二区三区| 国产激情久久| 91亚洲精品视频在线观看| 在线亚洲成人| 99精品国产一区二区三区| 国产成年精品| 久久精品国产一区二区| 亚洲激情婷婷| 国产精品亚洲综合色区韩国| 国产在线不卡| 97久久精品| 91国语精品自产拍| 日韩av不卡一区二区| 麻豆精品一区二区综合av| 欧美日韩日本国产亚洲在线 | 日韩精品永久网址| 麻豆91在线播放| 欧美福利在线| 亚洲免费高清| 欧美日韩亚洲一区三区| 亚洲成人国产| 国产欧美一区二区三区精品酒店| 成人影视亚洲图片在线| 久久精品国产在热久久| 亚洲午夜久久久久久尤物| 国产不卡人人| 久久国产小视频| 久久青青视频| 精品一区三区| 国产99久久| 美女国产一区二区三区| 91中文字幕精品永久在线| 国产欧美日韩免费观看| 国产视频网站一区二区三区| 青青草伊人久久| 美女精品在线观看| 亚洲四虎影院| 青青草国产成人99久久| 欧美亚洲tv| 日韩在线观看一区二区| 中文欧美日韩| 红桃视频国产一区| 国产色噜噜噜91在线精品| 99在线|亚洲一区二区| 久久99性xxx老妇胖精品| 亚洲ww精品| 亚洲特级毛片| 日韩三级精品|