3-A sünkroonne astmeline pingemuundur integraallülitus IC LMR33630BQRNXRQ1
Toote atribuudid
TÜÜP | KIRJELDUS |
Kategooria | Integraallülitused (IC-d) |
Mfr | Texase instrumendid |
seeria | Autod, AEC-Q100 |
pakett | Lint ja rull (TR) |
SPQ | 3000 T&R |
Toote olek | Aktiivne |
Funktsioon | Alla astuma |
Väljundi konfiguratsioon | Positiivne |
Topoloogia | Buck |
Väljundi tüüp | Reguleeritav |
Väljundite arv | 1 |
Pinge – sisend (min) | 3,8 V |
Pinge – sisend (maksimaalne) | 36V |
Pinge – väljund (min/fikseeritud) | 1V |
Pinge – väljund (max) | 24V |
Praegune – väljund | 3A |
Sagedus – ümberlülitamine | 1,4 MHz |
Sünkroonne alaldi | Jah |
Töötemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Paigaldustüüp | Pinnakinnitus, märgatav külg |
Pakend / ümbris | 12-VFQFN |
Tarnija seadmepakett | 12-VQFN-HR (3x2) |
Põhitoote number | LMR33630 |
1.
Buck-muunduri ülesanne on vähendada sisendpinget ja sobitada see koormusega.Buck-muunduri põhitopoloogia koosneb pealülitist ja vaheajal kasutatavast dioodlülitist.Kui MOSFET on paralleelselt ühendatud pidevusdioodiga, nimetatakse seda sünkroonseks buck-muunduriks.Tänu madala külje MOSFET-i paralleelühendusele Schottky dioodiga on selle buck-muunduri paigutuse efektiivsus suurem kui varasematel buck-muunduritel.Joonisel 1 on kujutatud sünkroonse buck-muunduri skeemi, mis on tänapäeval laua- ja sülearvutites kõige levinum paigutus.
2.
Põhiline arvutusmeetod
Transistorlülitid Q1 ja Q2 on mõlemad N-kanaliga võimsusega MOSFETid.neid kahte MOSFETi nimetatakse tavaliselt ülemise või madala külje lülititeks ja madala külje MOSFET on ühendatud paralleelselt Schottky dioodiga.Need kaks MOSFET-i ja diood moodustavad muunduri peamise toitekanali.Nende komponentide kaod on samuti oluline osa kogukahjust.Väljund-LC-filtri suurust saab määrata pulsatsioonivoolu ja pulsatsioonipinge järgi.Olenevalt konkreetsest PWM-ist, mida igal juhul kasutatakse, saab valida tagasisidetakistite võrgud R1 ja R2 ning mõnel seadmel on väljundpinge seadistamiseks loogilise seadistusfunktsioon.PWM tuleb valida vastavalt võimsustasemele ja töövõimele soovitud sagedusel, mis tähendab, et sageduse suurendamisel peab MOSFET-väravate juhtimiseks olema piisav ajamivõime, mis moodustab minimaalse vajaliku arvu komponente. standardse sünkroonse buck-muunduri jaoks.
Projekteerija peaks esmalt kontrollima nõudeid, st V sisendit, V väljundit ja I väljundit ning töötemperatuuri nõudeid.Seejärel kombineeritakse need põhinõuded saadud võimsuse voolu, sageduse ja füüsilise suuruse nõuetega.
3.
Buck-boost topoloogiate roll
Buck-boost topoloogiad on praktilised, kuna sisendpinge võib olla väiksem, suurem või sama kui väljundpinge, nõudes samas väljundvõimsust üle 50 W. Alla 50 W väljundvõimsuse korral on üheotsaline primaarpooli muundur (SEPIC) ) on kuluefektiivsem valik, kuna see kasutab vähem komponente.
Buck-boost muundurid töötavad buck-režiimis, kui sisendpinge on suurem kui väljundpinge, ja võimendusrežiimis, kui sisendpinge on väiksem kui väljundpinge.Kui muundur töötab edastuspiirkonnas, kus sisendpinge on väljundpinge vahemikus, on nende olukordade lahendamiseks kaks kontseptsiooni: kas buck- ja boost-etapp on aktiivsed samal ajal või lülitustsüklid vahelduvad buck-i vahel. ja võimendusastmed, millest igaüks töötab tavaliselt poole tavalisest lülitussagedusest.Teine kontseptsioon võib väljundis esile kutsuda alamharmoonilise müra, samas kui väljundpinge täpsus võib olla tavapärase buck- või boost-operatsiooniga võrreldes vähem täpne, kuid muundur on esimese kontseptsiooniga võrreldes tõhusam.