当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]小编将为大家带来MPS MPQ3410同步整流升压变换器的相关介绍,详细内容请看下文。

一直以来,变换器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来MPS MPQ3410同步整流升压变换器的相关介绍,详细内容请看下文。

MPQ3410 是一款高效、同步、固定频率、电流模式升压变换器,具有输入输出断连、浪涌电流限制和内部软启动等功能。它集成了误差放大器、斜坡发生器、比较器、N-通道开关管和 P-通道同步整流开关管(可以大大提高效率)。输入输出断连功能可以在关断模式下使输出与输入完全隔离。550kHz 的开关频率可以允许 MPQ3410 同步整流升压变换器在宽负载电流范围内使用更小的外部部件,实现更紧凑的解决方案。内部补偿和软启动功能最大限度地减少了外部部件的使用数量,并且可以限制启动时的浪涌电流。

MPQ3410同步整流升压变换器 集成了功率 MOSFET,可支持高达 6V 的输出电压和 1.3A 的典型开关电流。MPQ3410 采用薄型 SOT23-5 封装。

MPQ3410同步整流升压变换器使用550kHz固定频率,电流模式调节架构来调节输出电压。 MPQ3410同步整流升压变换器通过外部电阻分压器测量输出电压,并将其与内部1.2V参考电压进行比较以产生误差电压。电流模式调节器将误差电压与电感器电流进行比较,以调节输出电压。电流模式调节的使用改善了瞬态响应和控制环路的稳定性。

当MPQ3410同步整流升压变换器被禁用(EN =低)时,两个电源开关均关闭。 P沟道MOSFET的主体连接到SW,并且没有电流从SW到OUT。因此,输出电压放电到地。当使能MPQ3410(EN =高)时,P沟道MOSFET的本体连接到OUT,并形成从SW到OUT的正向二极管。

因此,输出电压朝着输入电压上升。当输出电压超过1.6V时,MPQ3410同步整流升压变换器启动控制器,并将输出电压调节至目标值。在每个周期的开始,N沟道MOSFET开关导通,迫使电感器电流上升。在内部测量开关源的电流,并通过电流检测放大器将其转换为电压。将该电压与误差电压进行比较。当电感器电流充分上升时,PWM比较器将关闭开关,从而迫使电感器电流通过内部P沟道MOSFET整流器流向输出电容器,从而迫使电感器电流减小。峰值电感电流由误差电压控制,而误差电压又由输出电压控制。因此,输出电压控制电感器电流以满足负载。

在慢启动方面,MPQ3410同步整流升压变换器包含一个软启动计时器,该计时器在启动期间限制误差放大器输出的电压,以防止输入端过大的电流。这样可以防止启动时由于浪涌电流而导致电源电压过早终止。这也限制了启动时的电感器电流,从而迫使输入电流缓慢上升至软启动期间调节输出电压所需的量。

在选择输入电容方面,需要一个输入电容器来向电感器提供交流纹波电流,同时限制输入源的噪声。 多层陶瓷电容器具有极低的ESR且占地面积小,因此是最佳选择。 输入电容值应为4.7μF或更大。 该电容器必须物理上靠近设备放置。

在选择输出电容器方面,单个4.7µF至10µF的陶瓷电容器通常为大多数应用提供足够的输出电容。可以使用高达22µF的较大值来获得极低的输出电压纹波并改善瞬态响应。陶瓷电容器在开关频率下的阻抗由电容决定,因此输出电压纹波主要与ESR无关。

在选择电感器方面,要求电感器在由较低输入电压驱动的同时迫使输出电压较高。 确定电感的一个好规则是允许峰值纹波电流约为最大输入电流的30%-50%。 确保在使用的占空比下,峰值电感器电流低于最小电流限制(以防止由于电流限制变化而导致调节损失)。

最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭