orde_bg

produtos

Convertidor de voltaje reductor síncrono 3-A Circuito integrado IC LMR33630BQRNXRQ1

Descrición curta:

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.


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Atributos do produto

TIPO DESCRICIÓN
Categoría Circuítos integrados (CI)

PMIC

Reguladores de voltaxe - Reguladores de conmutación CC CC

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.


  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo