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高效非反向降压-升压转换器设计技巧

2016-07-20 09:40:52      点击次数:
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等式2表示正向输出电压和降压-升压能力。与一个反向降压-升压转换器相类似,一个SEPIC转换器具有一个单个MOSFET (Q1) 和一个单个二极管 (D1)。SEPIC转换器中的MOSFET和二极管对于电压和电流的需求与反向降压-升压转换器中此类元件的电压和电流需求相类似。同样地,MOSFET和二极管的功率损耗也是相似的。在另一方面,SEPIC转换器具有一个额外的电感器 (L2) 和一个额外的交流耦合电容器 (Cp)。

在一个SEPIC转换器中,L1的平均电感器电流等于输入电流 (IIN),而L2的平均电感器电流等于输出电流 (IOUT)。相反地,反向降压-升压转换器中的单个电感器的电流值为IIN + IOUT的平均值。耦合电容器上会出现相对于输入电流和输出电流的高值均方根 (RMS) 电流,这会生成额外的功率损耗,并减少转换器的总体效率。

为了减少功率损耗,需要具有低值等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容器,而这样通常会使成本增加。SEPIC转换器中与额外耦合电容器相耦合的额外电感器会增加印刷电路板 (PCB) 的尺寸以及总体解决方案成本。耦合电感器可被用来替代两个单独的电感器,以便减少PCB尺寸。然而,相对于单独的电感器,现货供应的耦合电感器的选择范围有限。有时需要定制设计,这一也增加了成本和交货时间。 大电流电感

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