Convertidor de voltaje reductor síncrono 3-A Circuito integrado IC LMR33630BQRNXRQ1
Atributos do produto
TIPO | DESCRICIÓN |
Categoría | Circuítos integrados (CI) |
Mfr | Texas Instruments |
Serie | Automoción, AEC-Q100 |
Paquete | Cinta e bobina (TR) |
SPQ | 3000 T&R |
Estado do produto | Activo |
Función | Paso abaixo |
Configuración de saída | Positivo |
Topoloxía | Buck |
Tipo de saída | Axustable |
Número de Saídas | 1 |
Tensión - Entrada (mín.) | 3,8 V |
Tensión: entrada (máx.) | 36 V |
Tensión - Saída (mín./fixo) | 1V |
Tensión - Saída (máx.) | 24 V |
Corrente - Saída | 3A |
Frecuencia - Conmutación | 1,4 MHz |
Rectificador síncrono | Si |
Temperatura de operación | -40 °C ~ 125 °C (TJ) |
Tipo de montaxe | Montaxe en superficie, flanco humectable |
Paquete / Estuche | 12-VFQFN |
Paquete de dispositivos do provedor | 12-VQFN-HR (3x2) |
Número de produto base | LMR33630 |
1.
A función dun conversor buck é reducir a tensión de entrada e adaptala á carga.A topoloxía básica dun conversor buck consiste no interruptor principal e nun interruptor de díodo usado durante a ruptura.Cando un MOSFET está conectado en paralelo cun díodo de continuidade, denomínase conversor buck síncrono.A eficiencia deste deseño do conversor buck é maior que a dos anteriores conversores buck debido á conexión paralela do MOSFET de lado baixo co díodo Schottky.A figura 1 mostra un esquema dun conversor de dólares sincrónico, que é o deseño máis común que se usa actualmente nos ordenadores de sobremesa e portátiles.
2.
Método de cálculo básico
Os interruptores de transistores Q1 e Q2 son os dous MOSFET de potencia de canle N.estes dous MOSFET adoitan denominarse interruptores de lado alto ou de lado baixo e o MOSFET de lado baixo está conectado en paralelo cun díodo Schottky.Estes dous MOSFET e o díodo forman a principal canle de potencia do conversor.As perdas nestes compoñentes tamén son unha parte importante das perdas totais.O tamaño do filtro LC de saída pódese determinar pola corrente de ondulación e a tensión de ondulación.Dependendo do PWM particular utilizado en cada caso, pódense seleccionar as redes de resistencias de retroalimentación R1 e R2 e algúns dispositivos teñen unha función de configuración lóxica para axustar a tensión de saída.O PWM debe seleccionarse segundo o nivel de potencia e o rendemento operativo na frecuencia desexada, o que significa que cando se aumenta a frecuencia, debe haber capacidade de accionamento suficiente para conducir as portas MOSFET, que constitúen o número mínimo de compoñentes necesarios. para un conversor buck síncrono estándar.
O deseñador debe comprobar primeiro os requisitos, é dicir, entrada V, saída V e saída I, así como os requisitos de temperatura de funcionamento.Estes requisitos básicos combínanse entón cos requisitos de fluxo de enerxía, frecuencia e tamaño físico que se obtiveron.
3.
O papel das topoloxías buck-boost
As topoloxías Buck-boost son prácticas porque a tensión de entrada pode ser menor, maior ou igual que a tensión de saída, mentres que requiren unha potencia de saída superior a 50 W. ) é unha opción máis rendible xa que utiliza menos compoñentes.
Os conversores Buck-boost funcionan en modo Buck cando a tensión de entrada é maior que a tensión de saída e en modo Boost cando a tensión de entrada é menor que a tensión de saída.Cando o conversor está a funcionar nunha rexión de transmisión onde a tensión de entrada está no intervalo de voltaxe de saída, hai dous conceptos para tratar estas situacións: ou as etapas de reforzo e de reforzo están activas ao mesmo tempo, ou os ciclos de conmutación alternan entre a tensión de saída. e etapas de aumento, cada unha delas operando normalmente á metade da frecuencia de conmutación normal.O segundo concepto pode inducir ruído subharmónico na saída, mentres que a precisión da tensión de saída pode ser menos precisa en comparación coa operación de aumento ou aumento convencional, pero o conversor será máis eficiente en comparación co primeiro concepto.