怎样选择最优的 Buck 转换器拓扑?
面对如此繁多的控制架构,我们应该怎样针对自己应用的需要选择合适的架构呢?让我们从了解开始。
二、 电流模式(Current Mode, CM)
最传统的电流模式Buck转换器通过对MOSFET功率开关的导通时间进行控制以实现对输出电压的调节,它有一个固定频率的内部时钟控制着开关的节奏,导通时间的决策依据来源于电感峰值电流检测信号和误差放大器的比较结果。下面是它的电路拓扑和与之对应的波形示意图:
图二、电流模式Buck转换器电路拓扑
图三、电流模式Buck转换器的工作波形
这种架构的控制回路的带宽是由误差放大器进行设定的,一般被限定在远小于开关切换工作频率的水平上。
RT8059 是一款封装为TSOT-23-5的电流模式 Buck 转换器,最高工作电压为5.5V,输出电流能力为1A,以1.5MHz的固定频率工作。这是它的应用电路图:
图四、电流模式Buck转换器的电路实例
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相同线径,相同匝数,相同的磁芯材质,相同的骨架,相同我是电源上的菜鸟,正在进行变压器的绕制,绕制了4-5个,发现一个问题:
相同线径,相同匝数,相同的磁芯材质,相同的骨架,相同的绕制方式,未浸漆,手工绕制,电感量相差较大,同一组上出现4MH
CV带载无电流 输出空载5.06V,使用电子负载CV模式4.9V带载只有几毫安电流。
IC是带线补的产品。
那电压调往下4.7V,4.5V是不是电流就大了呢?
是的 CV4.75V 没问题换其他模式试试。
附
有源钳位拓扑结构关断重置开关的正向转换器有源钳位拓扑是众多流行拓扑结构中的一种,因为其允许在一个电子子系统中高效地将总线电压转换为逻辑 IC 上所需的电压。一篇回顾有源钳位拓扑关断重置开关的文章已经刊发[1]