3-A Sinchronous Step-Down Voltage Converter Geïntegreerde stroombaan IC LMR33630BQRNXRQ1
Produk eienskappe
TIPE | BESKRYWING |
Kategorie | Geïntegreerde stroombane (IC's) |
Mnr | Texas Instrumente |
Reeks | Motor, AEC-Q100 |
Pakket | Tape & Reel (TR) |
SPQ | 3000 T&R |
Produk Status | Aktief |
Funksie | Stap-Af |
Uitsetkonfigurasie | Positief |
Topologie | Bok |
Uitset tipe | Verstelbaar |
Aantal uitsette | 1 |
Spanning – inset (min) | 3,8V |
Spanning – inset (maksimum) | 36V |
Spanning – Uitset (Min/Vaste) | 1V |
Spanning – Uitset (Maksimum) | 24V |
Stroom - Uitset | 3A |
Frekwensie - Skakeling | 1.4MHz |
Sinchroniese gelykrigter | Ja |
Werkstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Montage tipe | Oppervlakmontering, benatbare flank |
Pakket / houer | 12-VFQFN |
Verskafferstoestelpakket | 12-VQFN-HR (3x2) |
Basisproduknommer | LMR33630 |
1.
Die funksie van 'n bok-omsetter is om die insetspanning te verminder en dit by die las te pas.Die basiese topologie van 'n bok-omskakelaar bestaan uit die hoofskakelaar en 'n diodeskakelaar wat tydens die pouse gebruik word.Wanneer 'n MOSFET in parallel met 'n kontinuïteitsdiode gekoppel word, word dit 'n sinchrone bok-omsetter genoem.Die doeltreffendheid van hierdie bok-omsetter-uitleg is hoër as dié van vorige bok-omsetters as gevolg van die parallelle verbinding van die lae-kant MOSFET met die Schottky-diode.Figuur 1 toon 'n skema van 'n sinchrone geldomskakelaar, wat die mees algemene uitleg is wat vandag in rekenaar- en notaboekrekenaars gebruik word.
2.
Basiese berekeningsmetode
Die transistorskakelaars Q1 en Q2 is albei N-kanaal drywing MOSFETs.daar word gewoonlik na hierdie twee MOSFET's verwys as hoëkant- of laekantskakelaars en die laekant-MOSFET word in parallel met 'n Schottky-diode gekoppel.Hierdie twee MOSFET's en die diode vorm die hoofkragkanaal van die omsetter.Die verliese in hierdie komponente is ook 'n belangrike deel van die totale verliese.Die grootte van die uitset LC filter kan bepaal word deur die rimpelstroom en rimpelspanning.Afhangende van die spesifieke PWM wat in elke geval gebruik word, kan die terugvoerweerstandnetwerke R1 en R2 gekies word en sommige toestelle het 'n logiese instellingsfunksie om die uitsetspanning te stel.Die PWM moet gekies word volgens die kragvlak en die werkverrigting teen die verlangde frekwensie, wat beteken dat wanneer die frekwensie verhoog word, daar voldoende aandryfvermoë moet wees om die MOSFET-hekke aan te dryf, wat die minimum aantal komponente uitmaak wat benodig word. vir 'n standaard sinchrone bok-omskakelaar.
Die ontwerper moet eers die vereistes nagaan, dws V-invoer, V-uitset en I-uitset sowel as die bedryfstemperatuurvereistes.Hierdie basiese vereistes word dan gekombineer met die kragvloei-, frekwensie- en fisiese groottevereistes wat verkry is.
3.
Die rol van buck-boost topologieë
Buck-hupstoot-topologieë is prakties omdat die insetspanning kleiner, groter of dieselfde as die uitsetspanning kan wees terwyl dit 'n uitsetkrag groter as 50 W vereis. Vir uitsetkragte minder as 50 W, die enkel-einde primêre induktoromskakelaar (SEPIC) ) is 'n meer koste-effektiewe opsie aangesien dit minder komponente gebruik.
Buck-hupstoot-omsetters werk in buck-modus wanneer die insetspanning groter is as die uitsetspanning en in hupstootmodus wanneer die insetspanning minder as die uitsetspanning is.Wanneer die omsetter in 'n transmissiegebied werk waar die insetspanning in die uitsetspanningsreeks is, is daar twee konsepte om hierdie situasies te hanteer: óf die bok- en hupstootstadiums is terselfdertyd aktief, óf die skakelsiklusse wissel tussen bokse. en hupstootstadia, elkeen werk gewoonlik teen die helfte van die normale skakelfrekwensie.Die tweede konsep kan sub-harmoniese geraas by die uitset induseer, terwyl die uitsetspanning akkuraatheid minder presies kan wees in vergelyking met konvensionele bok- of hupstootwerking, maar die omsetter sal meer doeltreffend wees in vergelyking met die eerste konsep.