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[導(dǎo)讀]在常見(jiàn)的電源中,經(jīng)常使用的電壓多為正電壓,正電壓也很容易理解,以大地為參考地,即為0V 電壓,比0V電壓高的電壓都是正電壓。

1、前言

在常見(jiàn)的電源中,經(jīng)常使用的電壓多為正電壓,正電壓也很容易理解,以大地為參考地,即為0V 電壓,比0V電壓高的電壓都是正電壓,如圖1所示。由圖1和圖2 可以看出,這是一個(gè)很常見(jiàn)的降壓電路,輸入和輸出都為正電壓。

(a) 正輸入正輸出電路


(b) 工作波形


圖1:正輸入正輸出電壓電路及波形


但是在筆記本電源和通信電源中,越來(lái)越多的開(kāi)始用負(fù)電壓來(lái)作為參考電壓或偏置電壓。如圖2是市面售賣的ATX電源,共五路輸出電壓,其中四路正壓輸出,一路負(fù)壓輸出。負(fù)壓輸出-12V/0.5A,輸出功率為6W。那么如果做到負(fù)壓輸出呢?通常需要把內(nèi)部的正電壓轉(zhuǎn)為負(fù)電壓再輸出。比如圖3的+12V電壓,一路直接作為ATX電源的輸出,另一路通過(guò)電路變換成-12V的負(fù)電壓再輸出。


2:帶負(fù)電壓輸出的ATX 電源


2、負(fù)電壓實(shí)現(xiàn)的方法

基于客戶需求,總結(jié)歸納出實(shí)現(xiàn)正電壓輸入負(fù)電壓輸出的方法有三種: 方法一是負(fù)壓芯片的方法;方法二是使用Buck-Boost電路的方法;方法三是使用BUCK直接生成負(fù)壓。

方法一: 負(fù)壓芯片實(shí)現(xiàn)

在電子市場(chǎng)或電子網(wǎng)站上,可以很容易找到使用charge pump方式的負(fù)電壓芯片,但是輸入的電壓最高只有5.5V左右, 帶載能力只有幾十毫安,比如TI TPS6040X series。此種負(fù)壓芯片輸出功率太小,不能滿足電腦和服務(wù)器電源的應(yīng)用需求。

方法二: Buck-Boost電路方法

如圖3的 Buck-Boost方法實(shí)現(xiàn)生成負(fù)壓的變換,當(dāng)主開(kāi)關(guān)Q 開(kāi)通時(shí),由于D反向,Vin 流過(guò)Q的電流只可以給電感L充電,如圖4(a)中 A 的描述路徑;當(dāng)Q截止時(shí),根據(jù)楞次定律,電流的方向變?yōu)閳D4中 B的描述路徑,由圖4(a)可以看出,Vo輸出為負(fù)電壓。

使用Buck-Boost負(fù)電壓輸出的方法如圖4(b)所示。從圖中明顯可以看出,此種方法需要額外增加一個(gè)運(yùn)算放大器A2,因?yàn)樾酒膮⒖嫉剡€是最終和輸入的參考地連接在一起的,由于輸出是負(fù)電壓,需要對(duì)反饋信號(hào)做反向,然后送到FB,這種方法會(huì)增加額外成本,所以用Buck-Boost電路來(lái)實(shí)現(xiàn)負(fù)壓也不是太理想。

(a) Buck-Boost負(fù)電壓電路工作原理


(b) 額外增加運(yùn)算放大器


圖3:Buck-Boost負(fù)電壓電路


方法三:用Buck芯片產(chǎn)生出負(fù)壓

用AOS通用的一款Non-synchronous Buck AOZ1284PI實(shí)現(xiàn)正輸入負(fù)輸出的電壓變換,此芯片為高壓BUCK芯片,最高輸入電壓達(dá)到36V,帶載能力達(dá)到4A。完全可以滿足ATX電源系統(tǒng)的功率要求。


(a) 用BUCK芯片實(shí)現(xiàn)負(fù)電壓的原理圖



(b) BUCK芯片實(shí)現(xiàn)負(fù)壓輸出的工作原理


圖4: BUCK芯片實(shí)現(xiàn)負(fù)壓輸出


由圖4可以看出,此種方法沒(méi)有增加額外零件就可以實(shí)現(xiàn)正電壓輸入負(fù)電壓輸出,連接方式可以簡(jiǎn)化為如圖4(b) 所示。

圖4原理圖的公式推導(dǎo)如下,假設(shè)二極管開(kāi)關(guān)的正向?qū)▔航禐閂d,MOS開(kāi)關(guān)管為Vsw。主開(kāi)關(guān)開(kāi)通和關(guān)斷期間,電感上的電壓可列出如下式子

Von=Vin-Vsw

Voff=Vo+Vd

根據(jù)伏秒法:Von*ton=Voff*toff,可以得出:

toff/ton=-(Vin-Vsw)/(Vo+Vd)

可以得到占空比方程為

D=ton/(ton+toff)=ton/T

=(Vo+Vd)/(Vo+Vd-Vin+Vsw)

若MOS開(kāi)關(guān)管和二極管的壓降遠(yuǎn)小于輸入輸出電壓,上面占空比的公式可以簡(jiǎn)化為

D=Vo/(Vo-Vin)

所以,輸入和輸出的電壓關(guān)系可以表示為:

Vo=-Vin*D/(1-D)

從上面的公式中可以看出,輸出電壓的絕對(duì)值可以大于或者小于輸入電壓;由于在Q導(dǎo)通期間,輸入沒(méi)有向輸出提供能量,此時(shí)主要為輸出大電容提供能量維持給負(fù)載,只有在Q關(guān)斷時(shí),由電感提供能量給負(fù)載且給輸出電容充電,所以,此種負(fù)輸出線路的輸出紋波比普通的正輸出降壓線路紋波要大。

此應(yīng)用中,電感的選擇也非常的重要,下面介紹此應(yīng)用中的電感公式推理。假定應(yīng)用的開(kāi)關(guān)頻率是f,開(kāi)關(guān)周期T,導(dǎo)通時(shí)間為

ton=D*T

假定r為紋波因數(shù),r=0.4,r為電感電流的紋波(最大值和最小值之差)和電感電流的平均值IDC的比值,電感的感量為

L=Vin*ton/IDC*r

其中電感的平均電流IDC為:

IDC=Io/(1-D)

另外從圖4可以看出,二極管續(xù)流期間,主開(kāi)關(guān)管承受的壓降是:

VQ=Vin+Vd-(-Vo)=Vin+Vd+Vo

由此可以看出,用BUCK芯片實(shí)現(xiàn)負(fù)壓輸出的電路最高輸入電壓不能達(dá)到芯片的標(biāo)稱值,而是由輸出電壓來(lái)決定的。以AOZ1284PI為例,忽略二極管壓降,假設(shè)輸出為-12V,最高輸入電壓只能為24V,不再是芯片標(biāo)稱的36V。

由以上的公式推理可以看出,雖然使用的是BUCK芯片,但是因?yàn)檫B接方式的不同,本質(zhì)上已經(jīng)變換成Buck-Boost電路。所以不能用設(shè)計(jì)BUCK電路的思路來(lái)設(shè)計(jì)此負(fù)電壓輸出電路。

3、應(yīng)用舉例

用AOZ1284PI Non-synchronous BUCK降壓芯片實(shí)現(xiàn)正輸入負(fù)輸出,以+12Vin 輸入,-12Vout輸出,帶載2A應(yīng)用需求為例。

先用SMPLIS仿真軟件(參考線路如圖8)來(lái)模擬是否可以用Non-synchronous BUCK在不需要額外增加零件的情況下得到正輸入負(fù)輸出的電壓,把電感的輸出連接到輸入的地上,原來(lái)芯片的參考地(正輸出的地)作為輸出,即為負(fù)輸出,調(diào)整芯片外圍參數(shù)如參考線路。

(a) AOZ1284PI實(shí)現(xiàn)負(fù)壓的電路圖



(b) 仿真波形


圖5BUCK芯片實(shí)現(xiàn)負(fù)電壓輸出的電路及仿真波形


從圖5的仿真結(jié)果可以看出,用BUCK芯片搭建的電路是可以實(shí)現(xiàn)想要的正電壓輸入負(fù)電壓輸出的。

制定評(píng)估板,如圖6所示,測(cè)試驗(yàn)證,測(cè)試驗(yàn)證波形如圖7所示。


圖6:基于AOZ1284PI負(fù)壓輸出電路PCB


由圖7(a) 可以看出,此驗(yàn)證線路帶載2A 開(kāi)機(jī)正常。由圖7(b) 可以看出,此驗(yàn)證線路帶載2A關(guān)機(jī)正常。7(c) 為用AOZ1284PI搭建負(fù)壓電路的實(shí)際測(cè)試的工作波形。因此,可以得出,使用Non-synchronous BUCK是可以實(shí)現(xiàn)正電壓輸入負(fù)電壓輸出和較好的帶載能力的,且只使用BUCK原有的零件,沒(méi)有增加額外成本。


(a) 開(kāi)機(jī)波形



(b) 關(guān)機(jī)波形



(c) 穩(wěn)態(tài)工作波形


圖7:基于AOZ1284PI負(fù)壓輸出電路的測(cè)試波形


來(lái)進(jìn)一步分析實(shí)際測(cè)試波形。由圖7的波形可以發(fā)現(xiàn),電感電流的平均值IDC比實(shí)際的Io大很多,這是與正輸入正輸出的BUCK降壓不同的地方。

D=Vo/(Vo-Vin)=-12/(-12-12)=50%

IDC=Io/(1-D)=2.16/(1-0.5)=4.32A

由計(jì)算結(jié)果和實(shí)際量測(cè)的波形數(shù)據(jù)比對(duì)來(lái)看,結(jié)果相一致。所以在實(shí)際應(yīng)用中,需要注意電感電流的IPK值是否已經(jīng)超過(guò)選用芯片的過(guò)流保護(hù)點(diǎn)及電感的額定電流值,因?yàn)閷?shí)際帶載的電流Io比電感電流的IDC小很多,比電感的IPK小更多,所以,選擇一個(gè)合適的電感也是這個(gè)正輸入負(fù)輸出應(yīng)用成功的關(guān)鍵之一。

通過(guò)上述電感量和額定電流公式計(jì)算得出此12V輸入轉(zhuǎn)-12輸出,帶載2A的應(yīng)用為例的電感量可選擇39uH,額定電流最少5.2A(或與之相近的電感)。

4、結(jié)論

由于現(xiàn)有負(fù)壓芯片的輸出功率都比較低,不能夠滿足大功率的需求,在不增加額外成本的前提下,使用Non-synchronous BUCK轉(zhuǎn)換出負(fù)電壓的應(yīng)用具有較好的帶載能力,且比普通負(fù)壓芯片更加靈活,應(yīng)用范圍更加廣泛。

參考文獻(xiàn)

[1] 劉松. 汽車電子系統(tǒng)中負(fù)壓變換器的設(shè)計(jì). 電子設(shè)計(jì)應(yīng)用,2009,04

[2] Zach Zhang. How to generate negative output. Alpha and Omega Semiconductor, Inc. Application Note PIC-002

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