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[導讀]直流-直流轉換器是最常用的電路之一,特別是在電源應用中。三種主要類型的非孤立的DC-DC轉換器是巴克,提升,和巴克-上升。有時,巴克變換器也被稱為降壓轉換器,而升壓轉換器也被稱為升壓轉換器。巴克變換器在增加輸出電流的同時降低輸入電壓.

直流-直流轉換器是最常用的電路之一,特別是在電源應用中。三種主要類型的非孤立的DC-DC轉換器是巴克,提升,和巴克-上升。有時,巴克變換器也被稱為降壓轉換器,而升壓轉換器也被稱為升壓轉換器。巴克變換器在增加輸出電流的同時降低輸入電壓.

在本文中,我使用先進的TP54332SOI-8芯片(德克薩斯儀器)設計了一個12V-3.5a非同步巴克轉換電路。輸入電壓可以在14伏到28伏之間變化,而輸出電壓固定在12伏。由于控制器的集成MOSFET(80毫歐姆)的低RDS(上),該電路可以連續(xù)交付高達3.5a。轉換器的高開關頻率(1MHZ)允許我們使用一個小電感,但多重?PCB 應遵循設計規(guī)則,以保證電路的穩(wěn)定運行.

電路分析

圖1顯示了示意圖。電路的核心是tps54332dda芯片 1 .數據表顯示:"TP-54332是一個28V,3.5A的降壓(BKK)轉換器,帶有一個集成的高端,N通道MOSFET。為了提高線路和負載暫態(tài)的性能,該設備實現了恒頻電流模式控制,降低了輸出電容,簡化了外部頻率補償設計。TPS54332有1兆赫的預置開關頻率。

圖1:14-28V至12V-3.5a直流至直流下位轉換器示意圖

TPS54332需要最低輸入電壓為3.5伏才能正常工作.該恩平有一個內部拉升電流源,可用于調整輸入電壓過電壓鎖定(UVLO)與兩個外部電阻。此外,當EN針漂浮在設備上運行時,拉起電流提供了一個默認條件。正常情況下,在不切換和沒有負載的情況下,操作電流為82歐姆A。當設備被禁用時,供應電流通常是1倍的.集成的80M型高側MOSFET允許高效率電源設計,連續(xù)輸出電流高達3.5A。

TPS54332集成引導充電二極管,減少了外部分量計數。集成的高側MOSFET的偏壓是由啟動到PH針上的外部電容器提供的。UVLO電路監(jiān)控啟動電容器電壓,當電壓降至一般為2.1V的預設閾值以下時,將把高側MOSFET關閉。輸出電壓可降至與基準電壓相同的低.通過添加一個外部電容器,TPS54332的慢啟動時間可以調整,這使靈活的輸出濾波器選擇。

為了提高在輕負荷條件下的效率,當峰值電感電流降至160MA以下時,TPS54332通常會進入一個特殊的脈沖剪切生態(tài)模式。在啟動和超電流條件下,頻率折回降低了開關頻率,以幫助控制電感電流。熱關閉在故障條件下提供額外的保護."

C5和C6穩(wěn)定(特別是在涌流抽動時)轉換器,減少輸入噪聲。R2和R3的分壓器確保電壓水平保持在1.4和6V之間,以保證控制器保持在輸入電壓范圍內??梢宰孍N針浮動,但這是不推薦的,特別是考慮使用UVLO功能時。

R4和C7是慢啟動(軟啟動)組件,但C7的值不應高于27NF。C1是100nf引導電容器。D1、L1、C2、C3和C2是穩(wěn)定輸出電壓和電流的巴克轉換器組件。R1和R5是定義輸出電壓水平的反饋電阻,但是,你可以使用下列公式重新計算值并使用你想要的電阻,其中R6、C8和C9是誤差放大器組件:

PCB布局

圖2顯示電路板的布局。這是一個兩層的電路板,底層只分配給地面。

圖2:14-28V至12V-3.5a直流至直流下位轉換器的PCB布局

PC布局是高頻和高電流設計中最重要的因素。圖2應該給你一個提示,說明如何使用功率平面而不是軌道連接高電流的PCB網。另外,電力飛機的任何循環(huán)或任何軌道都必須避免.在巴克轉換器設計中,D1二極管和C6必須盡可能靠近控制器。同樣,C2應該盡可能靠近電感器。

正確的接地是另一個改變游戲的設計點。底層幾乎是一個實心的銅平面(藍色),被分配到地面,以減小地面路徑的長度和阻抗。頂層(紅色)的空白區(qū)域也被地面覆蓋,但星地面布局(無地面循環(huán))規(guī)則被遵循。該技術保證了輸出時的低EMI(發(fā)射)和低噪音。

我設置了一些通道,以進一步減小地面道路的環(huán)路尺寸和阻抗??刂破飨旅娴耐ǖ栏?因為芯片下面的電流很高,而且它們也有助于通過銅層消散熱量。圖3顯示了硬件的裝配圖。

圖3:裝配圖,14-28V至12V-3.5a直流至直流下步式轉換器

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