3-A synchronní snižovací měnič napětí Integrovaný obvod IC LMR33630BQRNXRQ1
Vlastnosti produktu
| TYP | POPIS |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) |
| Mfr | Texas Instruments |
| Série | Automobilový průmysl, AEC-Q100 |
| Balík | Páska a cívka (TR) |
| SPQ | 3000 T&R |
| Stav produktu | Aktivní |
| Funkce | Krok dolů |
| Konfigurace výstupu | Pozitivní |
| Topologie | Dolar |
| Typ výstupu | Nastavitelný |
| Počet výstupů | 1 |
| Napětí – vstup (min) | 3,8V |
| Napětí – vstup (max.) | 36V |
| Napětí – výstup (min./pevné) | 1V |
| Napětí – výstup (max.) | 24V |
| Proud - Výstup | 3A |
| Frekvence - přepínání | 1,4 MHz |
| Synchronní usměrňovač | Ano |
| Provozní teplota | -40 °C ~ 125 °C (TJ) |
| Typ montáže | Povrchová montáž, smáčitelný bok |
| Balíček / pouzdro | 12-VFQFN |
| Dodavatelský balíček zařízení | 12-VQFN-HR (3x2) |
| Základní číslo produktu | LMR33630 |
1.
Funkcí buck měniče je snížit vstupní napětí a přizpůsobit ho zátěži.Základní topologie buck měniče se skládá z hlavního vypínače a diodového vypínače používaného při přestávce.Když je MOSFET zapojen paralelně s diodou spojitosti, nazývá se synchronní buck převodník.Účinnost tohoto uspořádání buck konvertoru je vyšší než účinnost předchozích buck konvertorů díky paralelnímu připojení nízkofrekvenčního MOSFETu se Schottkyho diodou.Obrázek 1 ukazuje schéma synchronního převodníku peněz, což je dnes nejběžnější uspořádání používané u stolních počítačů a notebooků.
2.
Základní výpočetní metoda
Tranzistorové spínače Q1 a Q2 jsou oba N-kanálové výkonové MOSFETy.tyto dva MOSFETy se obvykle označují jako spínače na vysoké nebo nízké straně a MOSFET na nízké straně je zapojen paralelně se Schottkyho diodou.Tyto dva MOSFETy a dioda tvoří hlavní napájecí kanál převodníku.Ztráty v těchto složkách jsou rovněž důležitou součástí celkových ztrát.Velikost výstupního LC filtru lze určit podle vlnění proudu a napětí zvlnění.V závislosti na konkrétním PWM použitém v každém případě lze zvolit sítě zpětnovazebních rezistorů R1 a R2 a některá zařízení mají funkci logického nastavení pro nastavení výstupního napětí.PWM je třeba zvolit podle úrovně výkonu a provozního výkonu při požadované frekvenci, což znamená, že když se frekvence zvýší, musí být k dispozici dostatečná kapacita pohonu pro pohon hradel MOSFET, což představuje minimální požadovaný počet komponent. pro standardní synchronní buck měnič.
Projektant by měl nejprve zkontrolovat požadavky, tj. V vstup, V výstup a I výstup a také požadavky na provozní teplotu.Tyto základní požadavky jsou pak kombinovány s požadavky na tok energie, frekvenci a fyzickou velikost, které byly získány.
3.
Role buck-boost topologií
Topologie Buck-boost jsou praktické, protože vstupní napětí může být menší, větší nebo stejné jako výstupní napětí, přičemž vyžaduje výstupní výkon větší než 50 W. Pro výstupní výkony menší než 50 W je použit jednokoncový primární indukční měnič (SEPIC ) je cenově výhodnější varianta, protože využívá méně komponent.
Převodníky Buck-boost pracují v režimu Buck, když je vstupní napětí větší než výstupní napětí, a v režimu Boost, když je vstupní napětí nižší než výstupní napětí.Když převodník pracuje v přenosové oblasti, kde je vstupní napětí v rozsahu výstupního napětí, existují dva koncepty pro řešení těchto situací: buď jsou aktivní stupně buck a boost ve stejnou dobu, nebo se spínací cykly střídají mezi bucky. a zesilovací stupně, z nichž každý obvykle pracuje při poloviční spínací frekvenci.Druhá koncepce může na výstupu indukovat subharmonický šum, zatímco přesnost výstupního napětí může být méně přesná ve srovnání s konvenčním provozem buck nebo boost, ale převodník bude ve srovnání s první koncepcí efektivnější.





.jpg)
-300x300.jpg)






