電源設計中,常用的穩壓器拓撲架構有哪些?本文總結全了~

發(fā)布時(shí)間:2023-3-13 10:22    發(fā)布者:eechina
關(guān)鍵詞: 電源設計 , 穩壓器 , 拓撲架構
來(lái)源:Digi-Key
作者:Kevin Chow

前言

大多數電子系統能正常工作,往往需要電源電壓和系統之間進(jìn)行電壓轉換。在電壓轉換設計過(guò)程中,實(shí)在有不少因素——如精準度、電源管理和效率等——需要注意的。本文將重溫電源穩壓器的基本原理,并介紹不同拓撲結構對系統設計的重要性,借此幫助大家輕松設計電源。那么,先從一些常見(jiàn)電路拓撲結構說(shuō)起……

低壓差穩壓器

在現今電源設計中,低壓差穩壓器(LDO)是最簡(jiǎn)單的電壓轉換的形式之一。 LDO 是線(xiàn)性穩壓器,而不是開(kāi)關(guān)穩壓器,其原理是在輸入電壓和輸出電壓之間放置了一個(gè)可調電阻,這意味著(zhù)輸出電壓是固定的,與輸入電壓如何變化以及通過(guò)設備的負載電流無(wú)關(guān)。圖 1 顯示了這種簡(jiǎn)單電壓轉換器的基本原理。


圖 1:線(xiàn)性穩壓器將一種電壓轉換成另一種電壓 (圖片來(lái)源: ADI)

以110VAC 輸入電壓為例,利用50Hz / 60Hz變壓器二極管的橋式整流,將110VAC 轉成直流電壓。為使整流后的電壓穩定,使用線(xiàn)性穩壓器能有效地將該電壓穩定。 下圖 2 顯示了這個(gè)應用的概念,但這個(gè)設計使用笨重且較昂貴的50Hz / 60Hz 變壓器,而且線(xiàn)性穩壓器工作中,會(huì )散發(fā)會(huì )大量熱量,整體系統效率較低。


圖 2:線(xiàn)性穩壓器在橋式整流電路的應用(圖片來(lái)源: ADI)

開(kāi)關(guān)電源

為了避免圖 2 所示的整流電路的缺點(diǎn),可以考慮使用開(kāi)關(guān)電源。開(kāi)關(guān)電源的輸入不再依賴(lài)50Hz或60Hz 交流電壓, 反而是采用直流電壓或經(jīng)過(guò)整流的交流電壓,以生成直流輸出電壓。這優(yōu)點(diǎn)可以提供尺寸更小的方案,而且成本相對較低。這種方法產(chǎn)生的交流電壓不需要正弦電壓波形,一個(gè)簡(jiǎn)單的 PWM 信號形狀加上一個(gè)開(kāi)關(guān)器件就可以正常工作。

在今天的開(kāi)關(guān)電源中,開(kāi)關(guān)穩壓器是通過(guò)控制晶體管開(kāi)關(guān),使輸出電壓保持穩定。開(kāi)關(guān)大多采用MOS管代替雙極晶體管,使開(kāi)關(guān)速度更快,降低了系統中的開(kāi)關(guān)損耗。雙極型晶體管的功率效率不高,開(kāi)關(guān)頻率一般限制在50kHz或100kHz 左右。在高頻開(kāi)關(guān)中,使用 MOS 管允許在功率級中使用非常小的電感器和電容器。

使用開(kāi)關(guān)穩壓器會(huì )帶來(lái)了很多好處。它們通?梢杂行У剞D換電壓,對輸出電壓升壓和降壓的控制,并提供相對緊湊和低成本的設計。不過(guò)缺點(diǎn)是它們的設計和優(yōu)化不是那么簡(jiǎn)單,并且它們會(huì )從開(kāi)關(guān)轉換和開(kāi)關(guān)頻率產(chǎn)生 EMI。所以業(yè)界也提供了很多資源,例如應用電路及一些電源設計工具,以利于工程師簡(jiǎn)化設計過(guò)程。

電源是否需要隔離

在設計電源時(shí),一個(gè)首先要回答的問(wèn)題是“是否需要電流隔離”?使用電流隔離可以使電路更安全,抗干擾能力更強,更容易實(shí)現升降壓轉換,并更容易實(shí)現多路輸出和很寬的輸入電壓范圍。

兩種最常見(jiàn)的隔離電源的拓撲形式是“反激”和“正向”。但是為了獲得更高的功率輸出,可以使用其他隔離拓撲如“推挽”、“半橋”和“全橋”。實(shí)際上,如果不需要電流隔離,工程師會(huì )盡量使用非隔離電源,因為隔離的拓撲形式總是需要變壓器或額外的線(xiàn)路,而且這種設備往往會(huì )增加成本和體積,通常很難滿(mǎn)足定制電源的需求。

較常見(jiàn)的非隔離拓撲

· 降壓轉換器 (Buck)


最常見(jiàn)非隔離式開(kāi)關(guān)電源的拓撲結構是降壓轉換器。它將正輸入電壓轉換為低于輸入電壓的輸出電壓。其結構簡(jiǎn)單,只需要兩個(gè)開(kāi)關(guān)、一個(gè)電感器和兩個(gè)電容器,如圖 3 所示。高側開(kāi)關(guān)從輸入端產(chǎn)生脈沖電流并產(chǎn)生一個(gè)開(kāi)關(guān)節點(diǎn)電壓,該電壓在輸入電壓和地之間來(lái)回震蕩。之后,使用LC 濾波器產(chǎn)生直流輸出電壓。根據控制高端開(kāi)關(guān)PWM信號的占空比,產(chǎn)生不同電平的直流輸出電壓。這種 DC-DC 降壓轉換器非常省電,設計亦相對簡(jiǎn)單,并且需要的元器件很少。


圖 3:降壓轉換器的概覽圖 (圖片來(lái)源: ADI)

設計低噪聲系統時(shí)要留意,降壓轉換器在輸入側產(chǎn)生脈沖電流,而輸出側有來(lái)自電感器的連續電流。這就是降壓穩壓器在輸入端噪聲很大而在輸出端噪聲不大的原因。

· 升壓轉換器 (Boost)

除了降壓外,另一種常見(jiàn)拓撲是升壓。它的拓撲結構由五個(gè)基本功率元件組成,與降壓轉換器的拓撲有點(diǎn)不同,如圖 4所示。


圖 4:升壓轉換器的概覽圖 (圖片來(lái)源: ADI)

選擇升壓轉換器時(shí),需要留意數據表上較普遍列出最大額定開(kāi)關(guān)電流而不是最大輸出電流。在降壓轉換器中,最大開(kāi)關(guān)電流與可實(shí)現的最大輸出電流直接相關(guān),但與輸入電壓和輸出電壓之間的電壓比無(wú)關(guān)。而在升壓穩壓器中,電壓比是根據固定的最大開(kāi)關(guān)電流而直接影響可能的最大輸出電流。所以在選擇合適的升壓穩壓器時(shí),工程師不僅需要了解所需的輸出電流,還需要了解系統需要的輸入和輸出電壓。

升壓轉換器的輸入端噪聲非常低,因為與輸入端連接的電感可防止電流快速變化。然而,輸出端噪聲較大,因為L(cháng)C濾波器位于輸入端,我們會(huì )看到脈沖電流流向外部開(kāi)關(guān),造成輸出紋波。因此與降壓拓撲相比,輸出紋波更受關(guān)注。

· 反相降壓升壓穩壓器 (Inverting)

第三種常見(jiàn)拓撲是反相降壓-升壓轉換器,其由五個(gè)元器件組成。該名稱(chēng)源于該轉換器采用正輸入電壓并將其轉換為負輸出電壓的事實(shí)。除此之外,輸入電壓可能大于或小于反相輸出電壓的絕對值。例如,輸入端的5V或24V可能會(huì )產(chǎn)生-12V輸出電壓。這是可行而無(wú)需進(jìn)行任何特殊的電路修改,如下圖 5所示。


圖 5. 反相降壓-升壓轉換器的概覽圖 (圖片來(lái)源: ADI)

在反相降壓-升壓拓撲中,電感從開(kāi)關(guān)節點(diǎn)連接到地。轉換器的輸入端和輸出端都看到脈沖電流,輸出電流是不連續的,使反相降壓/升壓轉換器的輸出電壓往往噪聲較大,所以在低噪聲應用中,可以通過(guò)增加額外的輸入和輸出濾波來(lái)補償。

反相降壓-升壓拓撲在電源設計中有一個(gè)好處,就是任何降壓穩壓器均可應用此拓撲。如ADI的ADP2441或ADP2442,為了將降壓穩壓器轉換為反相降壓-升壓拓撲結構,電感和輸出電容應以與降壓拓撲結構相似的方式連接,如圖6所示。


圖 6:ADP2441/ADP2442 實(shí)現的反相降壓-升壓拓撲結構 (圖片來(lái)源: ADI)

· 專(zhuān)業(yè)的拓撲結構

除了以上三種常見(jiàn)非隔離開(kāi)關(guān)電源拓撲之外,還有更多的拓撲如SEPIC、Zeta、Ćuk 和 4 開(kāi)關(guān)降壓-升壓。相比以上三種開(kāi)關(guān)電源拓撲而言,這些拓撲結構都需要額外增加一些有源組件,會(huì )增加產(chǎn)品成本,功率轉換效率也會(huì )降低。一般而言,在電路中添加額外元器件會(huì )增加損耗。以下簡(jiǎn)單介紹一下這四款不同拓撲的一些最重要功能。

SEPIC:?jiǎn)味顺跫夒姼修D換器(SEPIC)允許輸出電壓大于或小于輸入電壓的電壓轉換,輸出電壓由主控開(kāi)關(guān)(三極管或MOS管)的占空比控制。升壓穩壓器升壓穩壓器 IC 可用于設計 SEPIC 電源電路。要留意,這種拓撲在電路中需要添多額外元件(電感和電容),如圖 7所示.

Zeta:Zeta轉換器與SEPIC轉換器類(lèi)似,如LT8461 Zeta和SEPIC拓撲的簡(jiǎn)化原理圖(圖7)所示,都需要兩個(gè)電感(L1A和L1B)、兩個(gè)開(kāi)關(guān)(Q1 和 D1 )和一個(gè)電容器(CF)。 Zeta轉換器能夠產(chǎn)生正或負輸出電壓,此外,它沒(méi)有右半平面零(RHPZ)問(wèn)題存在,從而簡(jiǎn)化了調節回路。

小知識:右半平面零(RHPZ)

含有右半平面零點(diǎn)(RHPZ)的開(kāi)關(guān)DC-DC變換器發(fā)生占空比突變時(shí),暫態(tài)過(guò)程會(huì )出現負調現象,該現象會(huì )導致系統暫態(tài)性能變差,負調持續時(shí)間段系統易形成正反饋而出現不穩定現象,傳統的頻域法無(wú)法直接進(jìn)行控制器設計,因此對其進(jìn)行控制較最小相位系統困難的多。


圖7:Zeta 和 SEPIC 拓撲結構 (圖片來(lái)源: ADI)

Ćuk:Ćuk轉換器可將正輸入電壓轉換為負輸出電壓。它使用兩個(gè)電感器,一個(gè)在輸入側,一個(gè)在輸出側,因此輸入和輸出側的噪聲非常低?墒,支持這種拓撲結構的開(kāi)關(guān)電源轉換器的器件并不多,因為調節環(huán)路需要一個(gè)負電壓反饋引腳。如ADI的LT8331,它需要在輸入和輸出之間使用兩個(gè)電感器和一個(gè)耦合電容器(C5)。 耦合或阻塞電容器從電路的輸入側接收能量并將其傳輸到電路的輸出側。 在穩態(tài)條件下(即上電后),該電容器兩端的電壓是恒定的,大約等于 VIN(如圖8所示)。


圖8:LT8331實(shí)現的Ćuk 拓撲結構 (圖片來(lái)源: ADI)

四開(kāi)關(guān)降壓-升壓:這種類(lèi)型的轉換器近年來(lái)變得非常流行。四開(kāi)關(guān)降壓-升壓從正輸入電壓中提供正輸出電壓,該輸入電壓可能高于或低于調整后的輸出電壓。這類(lèi)型的轉換器能夠提供更高的電源轉換效率并且只需要一個(gè)電感器,所以該轉換器可以取代了 SEPIC的設計。如ADI的LT8705,它是一款同步四開(kāi)關(guān)降壓-升壓控制器,運用輸入和輸出側各兩個(gè)開(kāi)關(guān),使用穩健的同步開(kāi)關(guān)拓撲結構,以高效率為恒壓或恒流應用提供高功率輸出(如圖9所示)。


圖9:LT8705實(shí)現的四開(kāi)關(guān)降壓-升壓拓撲結構 (圖片來(lái)源: ADI)

開(kāi)關(guān)穩壓器選料上的考慮

要選擇一款開(kāi)關(guān)穩壓器,要了解系統上需要升壓或降壓,接下來(lái)要如上文所述決定選擇哪種拓撲類(lèi)型,對于其他基本參數,例如“輸出類(lèi)型”、“電流 - 輸出”及“電壓 - 輸入(最大/小值)”的要求也十分重要。

想要快速鎖定合適的開(kāi)關(guān)穩壓器,工程師只需在Digi-Key官網(wǎng)的搜尋引擎中輸入關(guān)鍵字「DC DC 穩壓器」或「穩壓器」,進(jìn)入「PMIC - 穩壓器 - DC DC 開(kāi)關(guān)穩壓器」后,產(chǎn)品的詳細參數便一目了然了。


圖10:Digi-Key官網(wǎng)的 開(kāi)關(guān)穩壓器篩選選項

總結

本篇文章重溫了電源穩壓器的基本知識點(diǎn),包括:

· 了解開(kāi)關(guān)電源的特點(diǎn),以及常見(jiàn)電路拓撲的特性以及可以為系統帶來(lái)的不同優(yōu)點(diǎn)
· 低壓差穩壓器與開(kāi)關(guān)電源的基礎知識
· 電流隔離的概念,其可使電路更安全,抗干擾能力較強,更容易實(shí)現升降壓轉換
· 如何更便捷地實(shí)現多路輸出和很寬的輸入電壓范圍,以及如何利用不同拓撲讓電路設計更加多樣化。
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