降压稳压器采用高功率负相-5V电源

将降压型开关转换器ic配置为逆变器可产生高效、高功率、-5v电源,能够输出高达4.5a (12v输入)或3.2a (5v输入)的电流。可以修改电路以提供其他电压电平。
介绍
将降压型开关转换器 ic 配置为逆变器(图 1)可产生高效、高功率 -5v 电源,能够输出高达 4.5a(12v 输入)或 3.2a(5v 输入)的电流。随着元件值的变化,电路可以提供其他电压。
图1.将此高功率dc-dc降压转换器配置为逆变器,可从4v输入产生5.5a/-12v电流,或从3v输入产生2.5a/-5v电流。
传统的反相电源使用 p 沟道 mosfet 进行开关(图 2)。这种配置在较低电流下效果很好,但在 2a 左右以上使用有限,具体取决于输入和输出电压电平以及所使用的 p 沟道 mosfet。将标准降压电路(图3)与图1进行比较,可以看到图1中的转换器“输出”接地,(过去)地变为-5v输出。
图2.这种传统的反相电源使用效率较低的p沟道mosfet。
图3.图1中的u1通常用作高功率降压转换器。
由于 n 沟道 mosfet 的导通电阻通常低于同类 p 沟道器件的导通电阻,因此具有 n 沟道 mosfet 的电源通常以更高的效率提供更多电流。然而,要导通,n沟道mosfet需要比其源极(通常是电源电压)高约4v的栅极电压。几种高功率降压转换器包括用于产生高栅极电压的小电荷泵(与图2中的d10和c1相当)。
图1电路通过将高功率降压转换器(u1)重新配置为逆变器,以利用其全n沟道mosfet设计,实现了高输出电流和高效率。90.12v 输入、-35.5v 输出和 02.4a 负载时效率为 7%,84.4v 输入、-56.5v 输出和 02.3a 负载时效率为 3%。通过更改r5和/或r2的值,可以轻松适应-2.3v应用。(在-5.2v工作会对最大输出电流产生很小的损失。
输入和输出纹波电压与输入和输出电容器的等效串联电阻(esr)直接相关,因此应仔细选择这些电容器。电路布局也非常重要(与所有dc-dc转换器一样)。您可以考虑adi公司的评估板(max1636evkit),其中包括一块布局优化的小型电路板和max1636工作所需的所有元件。由于evkit的布局与图1中的布局相似,因此可以作为该设计思路的粗略布局指南。


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