lt®8711 是一款 dc-dc 控制器,支持同步降压、升压、单端初级电感转换器 (sepic) 和 zeta 拓扑或异步降压-升压拓扑。adi公司提供多种同步降压和升压转换器和稳压器,但同步sepic拓扑很少见。然而,sepic拓扑是有用的,因为它支持稳定的输出电压电平,即使输入电压远低于输出或上升到远高于输出。此功能在汽车电子设备中是必不可少的,尤其是在冷启动和负载突降期间,以及在工业应用中,由于长电源线和工厂设置中的掉电。石油和天然气设备可以通过使用sepic转换器从多个不同的电源提供关键负载来提高可靠性,如果一个电源发生故障,sepic可以使用另一个电源来支持负载,即使输入处于不同的电压电平。
电路描述和功能
图1显示了使用lt8711的同步sepic转换器的原理图,该转换器控制由以下部分组成的动力传动系:
两个非耦合电感器:l1 和 l2
调制 n 沟道 mosfet,mn1,由引脚 bg 驱动
两个同步 p 沟道 mosfet(mp1 和 mp2),由引脚 tg 驱动
去耦电容 c1、c2 和 c3
输入和输出滤波器
图1.lt8711 的电气原理图,适用于 sepic 和降压应用。
图2显示了输入电压为14 v的转换器的效率。同步方案保持高效率,峰值时达到93.4%。图3和图4显示了输入电压低于和上升到输出上方时的输出调节,输出电压保持稳定。
图2.lt8711 sepic的效率。
图3.冷启动事件模型。电源轨电压v在从 15 v 降至 6 v,但 v外在 12 v 时保持稳定。
图4.负载突降的模型。电源轨电压从 10 v 上升到 20 v,但 v外保持监管。
标准演示电路dc2493a经过重新设计,将输出电流从4 a增加到6 a。mosfet mn1 和 mp1 以及电感 l2 被图 1 所示的元件取代。
使用改进的演示电路dc2493a来评估该设计。修改后的电路板的热图像如图5所示。类似解决方案的ltspice模型可在lt8711演示电路中找到。有关选择sepic动力总成组件的详细建议,请参见lt8711数据手册。®
图5.dc2493a 和运行中的 sepic 的热图(v在14 v, v外12 a 时为 6 v)。最热的成分是77°c时的mni。
以下是峰值电压和电流的基本表达式,用于理解此拓扑的功能。
il1 = iin + δil1
il2 = iout + δil2
vbg = vtg = vin + vout
itg = ibg = iin + iout + δi/2
结论
lt8711 是一款多功能、灵活的控制器,专为同步降压、升压、sepic、zeta 和异步降压-升压转换器而设计。特别是,同步sepic可用于产生位于输入电压范围中间位置的高效输出,这对于汽车和工业应用尤为重要。
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