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引言 对于电流在25 A左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。 图1显示了一款二相电路。由该电路的波形(图2所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让FET和电感的RMS电流功耗降低了一半。相交错还可以降低传导损耗。 图1:二相降压转换器 图2:相1和2的节点波形 输出
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电源技术中的使用多相降压转换器的优势电源技术中的使用多相降压转换器的优势
引言 对于电流在25 A左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效
率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转
换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。 图1显示了一款二相电路。由该
电路的波形(图2所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少
了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让FET和电感的RMS电流功耗降低了一
半。相交错还可以降低传导损耗。 图1:二相降压转换器 图2:相1和2的节点波形 输出
引言引言
对于电流在25 A左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问
题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时
一个多相降压转换器能够提供什么样的值。
图1显示了一款二相电路。由该电路的波形(图2所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波
电流。另外,它还减少了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让FET和电感的RMS电流功耗降
低了一半。相交错还可以降低传导损耗。
图1:二相降压转换器
图2:相1和2的节点波形
输出滤波器考虑输出滤波器考虑
由于每个相位的功率级电流更低,多相实现的输出滤波器要求也随之降低。对于一款40-A二相解决方案来说,向每个电
感提供的平均电流仅为20A.相比40-A单相方法,由于平均电流和饱和电流更低,电感和电感器体积都大大减小。
输出纹波电压输出纹波电压
输出滤波器级中的纹波电流抵消可带来比单相转换器更低的输出电容器纹波电压。这就是多相转换器为什么是首选的原
因。方程式 1 和方程式 2 计算出了每个电感中所抵消的纹波电流百分比。
m = D x Phases (1)
和
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