当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]汽车存在空间受限和遭受严酷环境的状况,因此需要可靠而紧凑的电源供日益复杂的电子系统使用。LT8603紧凑型稳压器是一款坚固型解决方案,将两个高电压 2.5A 和 1.5A 降压稳压器、一个低电压 1.8A 降压稳压器和一个升压型控制器整合在一个紧凑的 6 mm x 6 mm QFN 封装中。例如,在以下解决方案中使用时,升压型控制器可简化宽输入、多输出电源的设计:

汽车存在空间受限和遭受严酷环境的状况,因此需要可靠而紧凑的电源供日益复杂的电子系统使用。LT8603紧凑型稳压器是一款坚固型解决方案,将两个高电压 2.5A 和 1.5A 降压稳压器、一个低电压 1.8A 降压稳压器和一个升压型控制器整合在一个紧凑的 6 mm x 6 mm QFN 封装中。例如,在以下解决方案中使用时,升压型控制器可简化宽输入、多输出电源的设计:

• 可耐受冷车发动并具三个稳定输出的电源

• 四个稳定的输出 (第四个电源轨作为 SEPIC)

• 依靠一个降压稳压器供电的升压型控制器

可耐受冷车发动并具三个稳定输出的电源

在汽车应用中,需要依靠稳定的 5 V、3.3 V 和低于 2 V 的电源轨为各种各样的模拟和数字 IC 供电,这些 IC 可能需要不同电源轨,用于内容、处理器 I/O 和内核。这些电源轨是采用 12V 标称汽车电池电压 VBAT (其通常在 8 V 至 16 V 的范围内) 产生的。高效率降压型稳压器能够满足大多数场合的需要,但是在冷车发动期间 VBAT 会降至 2 V 并持续几十毫秒,如果直接从 VBAT 供电,则此时单纯依靠降压型稳压器将丧失稳压状态。

LT8603 升压型控制器可在低至 2 V 的电压下工作,从而使其非常适合用作为降压稳压器供电的前置稳压器。VBAT 降至 8.5 V 以下时,升压型控制器输出 (OUT4) 被调节至 8 V。两个高电压降压稳压器能够安然度过冷车发动过程,并提供恒定的 5 V 和 3.3 V 输出,如图 1 所示。一旦 VBAT 从冷车发动恢复至 8 V 以上,升压型控制器只是简单地拥有穿通二极管的作用。高电压降压稳压器能够处理高达 42 V 的 VBAT。在图 1 中,低电压降压稳压器从 OUT2 供电,可在冷车发动过程中提供 1.2 V。

图 1:可耐受冷车发动并具三个稳定输出的电源。三个降压稳压器利用一个升压前置稳压器 (VOUT4) 供电,从而在一个 VBAT 冷车发动过程中为所有三个输出提供精确的稳压 (也示于图中)。

四个稳定的输出 (第四个电源轨作为 SEPIC)

VBAT 可以长时间处于高电平,例如:在双电池助推启动期间或在 24V 系统中。这对图 1 中的升压稳压器没有影响,当 VBAT 高于 8 V 时,VBAT 通过,但是两个高电压降压稳压器的电流输出能力在较高 VBAT 条件下通常受到热限制,这是由于开关损耗增加所致,特别是在汽车应用中常用的 2 MHz 开关频率下。

温升可通过降低开关频率或减低降压稳压器的工作电压予以控制。在图 2 中,第四个通道被设置为 SEPIC,为高电压降压稳压器供电,该通道的输出被调节在 12 V,这是最适合降压稳压器的效率的。通过以最佳效率运行降压稳压器,可使温升处于良好的受控状态。图 2 示出了一种产生四个准确稳压输出的简易方法。在轻负载条件下,该电路可在输入低至 2 V 时保持稳压作用。

图 2:专为实现高效率而优化并由一个 SEPIC 供电的高电压降压稳压器。

依靠其中一个降压稳压器供电的升压型控制器

有些汽车应用需要一个稳定的高电压 (比如 54 V)。产生该稳定高电压轨的一种方法是采用其中一个高电压降压稳压器的输出来驱动升压稳压器,如图 3 所示。只要 VBAT 高于高电压降压稳压器的最小输入电压,那么所有四个输出都是稳定的。降压稳压器限制了升压转换器的最大电流,因而可保护升压转换器免受短路的损坏,并提供逐周期电流限制功能。

图 3:升压转换器的四个稳定输出从通道 3 降压稳压器供电。

利用充电泵提供的额外稳定电压

如图 4 所示,可以给 SEPIC 电路增设一个充电泵电路,以提供另一个稳定的输出。针对不同输入电压的稳压曲线如图 4 所示。同样,也可以补充一个负输出充电泵以产生一个负电源轨。

图 4:充电泵电路提供了额外的高电压输出。

EMI 性能

LT8603 采用了一个两相时钟。通道 1 和通道 2 异相 180°运行,因而减小了降压稳压器的峰值输入电流,并有助降低 EMI。电子组件的高密度需要谨慎地平衡热性能和 EMI 性能。LT8603 演示电路 DC2114A 举例说明了一款专为实现低 EMI 而优化、并通过了 CISPR 25 5 类峰值限制要求的布局。图 5 示出了采用垂直极化的辐射 EMI 结果 (在 30 MHz 至 1000 MHz 频率范围内)。输入为 14 V,每个输出中具有一个 1 A 负载。

图 5:LT8603 DC2114A CISPR 25 5 类辐射 EMI,30 MHz 至 1 GHz。

结论

LT8603 通过将三个降压稳压器和一个升压型控制器集成在小巧的 6 mm x 6 mm QFN 封装中提供了通用和紧凑的电源解决方案。每个降压稳压器具有内部电源开关、逐周期电流限制和跟踪/软启动控制功能。其同步整流拓扑可提供高达 94% 的效率。突发模式 (Burst Mode®) 操作是将静态电流维持在 30 µA 以下 (所有通道均导通),非常适合始终保持接通的系统。2 V 至 42 V 的宽输入范围和全面的功能使 LT8603 十分适合汽车和其他要求苛刻的应用。

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