3-A სინქრონული დაწევის ძაბვის გადამყვანი ინტეგრირებული წრე IC LMR33630BQRNXRQ1
პროდუქტის ატრიბუტები
TYPE | აღწერა |
კატეგორია | ინტეგრირებული სქემები (IC) |
მფრ | Texas Instruments |
სერიალი | ავტომობილები, AEC-Q100 |
პაკეტი | ლენტი და რგოლი (TR) |
SPQ | 3000 T&R |
პროდუქტის სტატუსი | აქტიური |
ფუნქცია | ქვევით |
გამომავალი კონფიგურაცია | პოზიტიური |
ტოპოლოგია | მამალი |
გამომავალი ტიპი | რეგულირებადი |
გამოსავლების რაოდენობა | 1 |
ძაბვა - შეყვანა (მინ.) | 3.8 ვ |
ძაბვა - შეყვანა (მაქს) | 36 ვ |
ძაბვა - გამომავალი (მინიმალური/ფიქსირებული) | 1V |
ძაბვა - გამომავალი (მაქს) | 24 ვ |
მიმდინარე - გამომავალი | 3A |
სიხშირე - გადართვა | 1.4 MHz |
სინქრონული რექტიფიკატორი | დიახ |
ოპერაციული ტემპერატურა | -40°C ~ 125°C (TJ) |
სამონტაჟო ტიპი | ზედაპირის სამაგრი, დასატენი ფლანგიდან |
პაკეტი / ქეისი | 12-VFQFN |
მომწოდებლის მოწყობილობის პაკეტი | 12-VQFN-HR (3x2) |
საბაზისო პროდუქტის ნომერი | LMR33630 |
1.
Buck Converter-ის ფუნქციაა შეყვანის ძაბვის შემცირება და დატვირთვასთან შესაბამისობა.Buck Converter-ის ძირითადი ტოპოლოგია შედგება ძირითადი გადამრთველისა და დიოდური გადამრთველისაგან, რომელიც გამოიყენება შესვენების დროს.როდესაც MOSFET უკავშირდება უწყვეტობის დიოდის პარალელურად, მას უწოდებენ სინქრონულ ბუკ გადამყვანს.ამ buck კონვერტორის განლაგების ეფექტურობა უფრო მაღალია, ვიდრე წინა buck კონვერტორების ეფექტურობა დაბალი მხარის MOSFET-ის შოთკის დიოდთან პარალელური კავშირის გამო.სურათი 1 გვიჩვენებს სინქრონული ბუკ კონვერტორის სქემას, რომელიც დღეს ყველაზე გავრცელებული განლაგებაა, რომელიც გამოიყენება დესკტოპ და ნოუთბუქ კომპიუტერებში.
2.
ძირითადი გაანგარიშების მეთოდი
ტრანზისტორის ჩამრთველები Q1 და Q2 ორივე N-არხის სიმძლავრის MOSFET-ია.ამ ორ MOSFET-ს ჩვეულებრივ მოიხსენიებენ, როგორც მაღალი ან დაბალი მხარის გადამრთველებს და დაბალი მხარის MOSFET დაკავშირებულია Schottky დიოდის პარალელურად.ეს ორი MOSFET და დიოდი ქმნიან გადამყვანის მთავარ დენის არხს.დანაკარგები ამ კომპონენტებში ასევე არის მთლიანი დანაკარგების მნიშვნელოვანი ნაწილი.გამომავალი LC ფილტრის ზომა შეიძლება განისაზღვროს ტალღოვანი დენით და ტალღოვანი ძაბვით.თითოეულ შემთხვევაში გამოყენებული კონკრეტული PWM-დან გამომდინარე, შეიძლება შეირჩეს უკუკავშირის რეზისტორის ქსელები R1 და R2 და ზოგიერთ მოწყობილობას აქვს ლოგიკური დაყენების ფუნქცია გამომავალი ძაბვის დასაყენებლად.PWM უნდა შეირჩეს სიმძლავრის დონისა და ოპერაციული შესრულების მიხედვით სასურველ სიხშირეზე, რაც ნიშნავს, რომ სიხშირის გაზრდისას საჭიროა საკმარისი დისკის შესაძლებლობა MOSFET-ის კარიბჭეების გასატარებლად, რაც შეადგენს საჭირო კომპონენტების მინიმალურ რაოდენობას. სტანდარტული სინქრონული ბუკ კონვერტორისთვის.
დიზაინერმა ჯერ უნდა შეამოწმოს მოთხოვნები, ანუ V შეყვანა, V გამომავალი და I გამომავალი, ასევე სამუშაო ტემპერატურის მოთხოვნები.შემდეგ ეს ძირითადი მოთხოვნები შერწყმულია ენერგიის ნაკადის, სიხშირისა და ფიზიკური ზომის მოთხოვნებთან, რომლებიც მიღებულია.
3.
Buck-boost ტოპოლოგიების როლი
Buck-boost ტოპოლოგიები პრაქტიკულია, რადგან შემავალი ძაბვა შეიძლება იყოს უფრო მცირე, უფრო დიდი ან იგივე, რაც გამომავალი ძაბვა, ხოლო საჭიროებს გამომავალი სიმძლავრეს 50 ვტ-ზე მეტი. ) უფრო ეკონომიური ვარიანტია, რადგან ის ნაკლებ კომპონენტს იყენებს.
Buck-boost კონვერტორები მუშაობენ buck რეჟიმში, როდესაც შეყვანის ძაბვა მეტია გამომავალ ძაბვაზე და გამაძლიერებლის რეჟიმში, როდესაც შეყვანის ძაბვა გამომავალ ძაბვაზე ნაკლებია.როდესაც გადამყვანი მუშაობს გადამცემ რეგიონში, სადაც შეყვანის ძაბვა გამომავალი ძაბვის დიაპაზონშია, ამ სიტუაციებთან გამკლავების ორი კონცეფცია არსებობს: ან ბუკ და გამაძლიერებელი ეტაპები ერთდროულად აქტიურია, ან გადართვის ციკლები მონაცვლეობით ცვლის ბაკს. და გამაძლიერებელი ეტაპები, თითოეული ჩვეულებრივ მუშაობს ნორმალური გადართვის სიხშირის ნახევარზე.მეორე კონცეფციას შეუძლია გამოიწვიოს სუბჰარმონიული ხმაური გამომავალზე, ხოლო გამომავალი ძაბვის სიზუსტე შეიძლება იყოს ნაკლებად ზუსტი, ვიდრე ჩვეულებრივი ბუკ ან გამაძლიერებელი ოპერაცია, მაგრამ კონვერტორი უფრო ეფექტური იქნება პირველ კონცეფციასთან შედარებით.