DC/DC转换器是利用MOSFET电源开口时在电感器中储能,并产生电流。当电源插入时,储存的电感器能量通过二极管输入给阻抗。如下图右图。
三种典型的DC/DC变换器框图 右图三种变换器的工作原理都是再行储存能量,然后以可控方式获释能量,从而获得所必须的输入电压。对某一工作来讲,最佳的电源式DC/DC变换器是可以用大于的加装成本符合系统总体必须的。这可以通过一组叙述电源式DC/DC变换器性能的参数来取决于,它们还包括:高效率、小的加装尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声、低功能集成度、充足的输入电压调节能力、较低加装成本。
工作效率 ①电感式DC/DC变换器:电池供电的电感式DC/DC变换器的切换效率为80%~85%,其损耗主要来自外部二极管和调制器电源。 ②无电压调节的电荷泵:为基本电荷泵(如TC7660H)。
它具备很高的功率切换效率(一般多达90%),这是因为电荷泵的损耗主要来自电容器的ESR和内部电源管的导通电阻(RDS-ON),而这两者都可以做到得很低。 ③带上电压调节的电荷泵:它是在基本电荷泵的输入之后减少了高压劣的线性调节器。
虽然获取了电压调节,但其效率却由于后末端调节器的功耗而上升。为超过最低的效率,电荷泵的输入电压应该与后端调节器调节后的电压尽量相似。 最佳自由选择是:无电压调节式电荷泵(在不必须严苛的输入调节的应用于中),或带上电压调节式电荷泵(如果后末端调节器两端的压差充足小)。
加装尺寸 ①电感式DC/DC变换器:虽然很多新型电感式DC/DC变换器都可以获取SOTPCB,但它们一般来说依然必须物理外形较小的外部电感器。而且电感式DC/DC变换器的电路布局自身也必须较小的板级空间(额外的去耦、类似的地线处置、屏蔽等)。
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