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亚博APP买球|高效率低功耗车载音频电源的多相升压解决方案2021-06-10 00:35

本文摘要:车截音频放大器一般来说用以降压转化器来溶解18V~28V(或高些)的充电电池键入工作电压。在这种100W及100W之上的高功耗运用于中,务必大降压电感器、好几个等级的键入电力电容器、按段MOSFET及二极管。 将输出功率级分成好几个按段振幅提升了很多输出功率部件的变形,加速了对特性阻抗转变(如这些超重低音音乐符号)的呼吁,并提高了系统软件高效率。 找寻一款必须作为2相互之间降压转化器的脉冲宽度调制控制器(PWM)较为较更非常容易。

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车截音频放大器一般来说用以降压转化器来溶解18V~28V(或高些)的充电电池键入工作电压。在这种100W及100W之上的高功耗运用于中,务必大降压电感器、好几个等级的键入电力电容器、按段MOSFET及二极管。

将输出功率级分成好几个按段振幅提升了很多输出功率部件的变形,加速了对特性阻抗转变(如这些超重低音音乐符号)的呼吁,并提高了系统软件高效率。  找寻一款必须作为2相互之间降压转化器的脉冲宽度调制控制器(PWM)较为较更非常容易。

大部分双通道内存相叠式线下控制器或推挽式控制器均可作为必需积分电路地驱动器2个降压MOSFET。可是,在4相互之间解决方法中,控制器的随意选择范畴更加受到限制。碰巧的是,能够精彩纷呈地对一些静电学变压控制器进行改成,以在4相互之间降压转化器中用以。

  图1说明了一款用以了TI的TPS40090静电学变压控制器的4相互之间、300W降压开关电源,该转化器设计方案目地应急处置一般不容易经常会出现在音频应用于中的500W最高值猝发。一般来说,在静电学变压构造中,该控制器根据传感器键入电感器中的均值电流来平衡每一振幅的电力工程。

忽视,在一个多相互之间降压构造中,对电流的传感器是在改装于每一个FET源极上的电阻中进行的。根据在每一个FET中平衡最高值电流,静电学控制器在全部降压振幅中分布均匀地分派电力工程。来源于控制器的栅极驱动器数据信号为逻辑性脉冲信号,因而每一个振幅都回绝具有一个MOSFET控制器。本设计方案中,能够用以一个双通道内存MOSFET控制器(比如:UCC27324)来提升部件的总数。

  根据对每一个振幅造成一个流限,静电学控制器则能够维护保养控制器免受遭受短路故障标准的损害。音频应用于具有比均值功率要低许多 的一段时间最高值输出功率市场的需求。必不可少将流限设定得充裕低,以合乎这种最高值输出功率回绝。外界欠压保护看准(UVLO)电源电路还获得了另一层级的维护保养,其可防止系统软件在较低电池电压情况下经营。

当电池电压降低,降压开关电源将妄图获得尽量多的輸出电流,那样不容易导致电池容量耗费时电池电压的骤降。这类状况不容易使充电电池遭受毁损,最坏的状况乃至不容易使充电电池原厂。比较简单且降低成本的UVLO电源电路由一个参考电源电路、一个双通道内存比较器和数个电阻器组成。  本设计方案中,四个振幅皆以500kHz进行变换,而且各自为九十度即时。

图2说明了全部四个振幅的漏-源工作电压波型。来源于每一个振幅的谐波失真电流在輸出尾端和键入尾端进行和谈,另外他们在輸出尾端和键入尾端一部分地互相冲抵。这就另外提升了輸出和键入电力电容器的AC谐波失真电流。

此外,综合性谐波失真电流为2MHz时,振幅頻率则是单独振幅頻率的四倍。因为更为较低的谐波失真电流及其高些的頻率,与单相电解决方法相比,輸出和键入容量在静电学解决方法时要大很多。

更为高效率的开关电源頻率还允许转化器更为比较慢地对特性阻抗电流的转变做出呼吁。  将输出功率级分成好几个振幅降低了每个输出功率部件的变形。

更为较低的电流和最大功率获得了一个更为长的厂家直销电感器FET和二极管随意选择范畴。与单相电解决方法相比,其输出功率耗损更为较低且产自地区更为颇深,进而改动了散热风扇管理方法。

在驱动器300W特性阻抗的状况下,这类4振幅设计方案具有94%的高效率,进而搭建了高过20W的耗损。  寻找一款能够驱动器2个之上振幅的降压控制器不容易带来一定的设计方案挑戰。

TPS40090静电学降压转化器十分仅限于于高功耗音频应用于。


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