LTC3890 (雙輸出) 和 LTC3891 (單輸出) 降壓型 DC/DC 控制器 直接接受 4V 至 60V 的輸入。這種寬輸入范圍涵蓋以下輸入電壓: 單電池或雙電池汽車環境,無需緩沖器和 電壓抑制電路通常用于在拋負載期間保護IC。這 范圍還包括 48V 電信應用。如果不需要電氣隔離 在輸入和輸出電壓之間,LTC3890 和 LTC3891 可以取代昂貴的 以及笨重的基于變壓器的轉換器。與基于變壓器的解決方案相比, LTC3890 或 LTC3891 降壓型轉換器可提高效率、降低功率損耗 在供應線中,簡化布局并顯著減少物料清單。
高效 2 相 轉換器在 25A 時產生 12V
圖 1 示出了采用兩相器件的 LTC3890 單輸出降壓轉換器配置 在 12V 時提供 25A 電流,這 可通過添加更多電流擴展到 75A LTC3890 IC增加 電源相位。對于較低的輸出電流, 可以使用單相LTC3891。 輕松實現兩相轉換器 需要將獨立捆綁在一起 LTC3890 的通道引腳,即 FB1 和 FB2、TRACK/SS1 和 TRACK/SS2, RUN1 和 RUN2,ITH1 和 ITH2。
圖1.高效轉換器在 12V 時產生 25A 電流外輸入電壓高達60V。
雖然ITH引腳已連接 一起,每個都終止到一個單獨的 47pF電容,用于補償互連可能產生的噪聲 痕跡。相對較低的開關頻率, 大約 150kHz,相對 使用10μH的高相位電感 降低高輸入時的開關損耗 電壓。輸出電壓饋入至 EXTVCC 引腳可降低相關損耗 帶偏置芯片和內部 高輸入電壓下的柵極驅動器。
電路性能
效率如圖2所示,測量 無冷卻氣流。效率 峰值接近 98% 在中間 負載范圍和下降到 96% 25A 最大負載。圖 3 顯示 平均輸入電流與輸入電壓的關系 在突發模式操作中空載。 該電流的值如下 0.5mA. 圖4所示為熱圖 沒有氣流的電路板 V在= 20V 和 V外= 12V,25A (300W)。
圖2.V 時的效率在= 20V、36V 和 50V。
圖3.空載時的平均輸入電流與輸入電壓的關系。V外為 12V。
圖4.沒有氣流的溫度熱點。
組件選擇
兩個值定義選擇 電感:有效值電流 (IRMS) 和飽和電流 (IPK):
其中f是開關頻率 k是定義下的系數 目前不平衡的 階段。對于基于 LTC3890, k = 1.08, 假設電流 容差為 1% 的檢測電阻。
功率 MOSFET 和輸入/輸出電容器的選擇詳見 LTC3890 的產品手冊。重要的是 請注意,典型的內部V抄送電壓 以及因此的 MOSFET 柵極 電壓為5.1V。這意味著邏輯電平 設計中必須使用 MOSFET。
結論
LTC3890 雙路輸出、同步 降壓轉換器可以是 輕松配置為單路輸出, 用于高輸入的雙相轉換器 電壓、高輸出電流汽車 和電信應用。
審核編輯:郭婷
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