微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 硬件设计 > 电源设计 > 提高电流式开关电源效率的方法

提高电流式开关电源效率的方法

时间:11-20 来源:互联网 点击:

个并联的LTC3866+电源构件电路组成的两相、高效率、1.5V/80A电源。尽管该电源构件中电感器的DCR仅为0.53mΩ,但是在DC和瞬态情况下的均流性能是十分出色的(如图8所示)。

图7:基于并联LTC3866和电源构件的高效率、1.5V/80A电源

图8:图7中1.5V/80A电源的均流性能

  在电感器的DCR值较高或使用RSENSE时,通过停用SNSD+引脚(将其短路至地)就可以像使用任何典型的电流模式控制器一样使用LTC3866。RSENSE电阻器或RC滤波器可用来对输出电感器信号采样,或连接至SNSA+引脚。如果使用了RC滤波器,其时间常数RxC就设定为等于输出电感器的L/DCR。在这类应用中,电流限制VSENSE(MAX)是规定的ILIM之5倍,SNSA+和SNS–的工作电压范围为0V至5.25V。如果没有使用内部差分放大器,那么就可以产生5V输出电压(如图9所示)。热量测试显示,在满负载且没有任何气流时,热点(电感器)的温度大约为57.3°C(如图10所示),图中环境温度为25°C。

图9:高效率电源,12V输入至5V/25A输出

图10:图9电路的热量测试

  结论

  在小型4mmx4mm、24引脚QFN封装中,LTC3866提供了丰富的功能。具电流模式控制的独特和超低DCR电流采样使LTC3866非常适用于具备高效率和高可靠性的低压、大电流应用。跟踪能力、强大的内置驱动器、多芯片工作和外部同步功能都是该芯片的特色。LTC3866非常适用于电脑和电信系统、工业和医疗仪器、以及DC配电系统。

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top