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  • 开关管,二极管,稳压反馈回路原理解析
    • 发布时间:2024-08-08 19:07:44
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    开关管,二极管,稳压反馈回路原理解析
    开关管的选择
    开关管 二极管 稳压反馈回路
    一般选用N 型mos管作为开关管(下图为电流波形)
    开关管 二极管 稳压反馈回路
    漏源间击穿电压:在开关管截止时,将会承受最大的Vds,Vds =Vin + Vf,为了考虑余量,计算时将Vds= 1.2 (Vin + Vf) ;那在选用FET时,至少要保证选用的FET 漏源间能承受住这个电压,条件允许的情况下,可以选用具有更大的Vds承受电压的FET;
    平均电流:ID =IO·Dl;
    峰值电流:最大电流等于电感电流的最大值IDMAX = Ipeak=Io+ ½·∆I;
    导通电阻:在开关管完全导通后,会有一个稳定的导通电阻Rsdon,这个值越小,消耗的功率就越少,选用FET时要特别注意。
    额定功耗 :P d = ID 2·Rsdon,选用的FET要能承受这个消耗功率且要留有余量。
    最低驱动电压: 要确认选用的FET所需最低的驱动电压是多少,当前设计的回路能否提供这个电压,一般来说,为了保证FET的Vgs电压,在G极和S极一般会加一个自举电容以保证达到启动电压。
    开关管 二极管 稳压反馈回路
    二极管的选择
    开关管 二极管 稳压反馈回路
    下图为二极管电流波形
    开关管 二极管 稳压反馈回路
    反向击穿电压:在二极管截止时,将会承受最大的反向电压Urev,Urev =Vin, 在选取二极管时,需要选择比这个电压高的;
    平均电流:ID=IO·(1-D)l峰值电流:最大电流等于电感电流的最大值,
    IDMAX = Ipeak=Io + ½ · ∆I;
    额定功率:Pd = ID·VF,选用的二极管能承受这个消耗功率且要留有余量;
    正向导通电压VF:二极管的正向导通电压VF越小,功率消耗就越小,所以要尽可能地选择VF比较小的;
    反向恢复时间trr:在开关电路中,一定要选择反向恢复时间快的二极管,不然电路会工作异常。按反向恢复速度快慢分类:普通整流二极管 > 500ns ,快恢复二极管(150, 500)ns,超快恢复二极管(10,150)ns, 肖特基二极管<10 ns。
    开关管 二极管 稳压反馈回路
    R 的选择
    开关管 二极管 稳压反馈回路
    稳压反馈回路:
    由于输出可能存在过载或轻载的情况,输出电压可能不稳,严重的话,输出端短路,出于保护的目的,前端回路要及时得到这个反馈并关闭开关管。
    那么如何进行进行这个电压反馈呢?
    开关管 二极管 稳压反馈回路
    其原理就是用电阻对输出电压进行分压采样,然后和IC内部自带的参考电压Vref进行比较,采样电压高于或低于Vref,整个控制环节会进行工作,调节占空比。
    当输出电压升高时,降低占空比,使输出电压降低;
    当输出电压下降时,调高占空比,使输出电压升高从而实现稳压效果。
    当输出电压稳定在我们需要的目标值时,
    VFB应该等于参考电压Vref,
    Vref= Vout·R2/(R2+R1)->Vout= Vref (1+ R1/R2)。
    我们可以先设定R2的值,然后知道输出电压,就可以算出R1的值。考虑到消耗功率(电流参数)的影响,R1/R2的值选择应是上K级别的,而且需要使用1%精密度的电阻。
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