3-A Tentsio-jaitsiera-bihurgailu sinkronoa Zirkuitu integratua IC LMR33630BQRNXRQ1
Produktuaren ezaugarriak
MOTA | DESKRIBAPENA |
Kategoria | Zirkuitu Integratuak (CI) |
Mfr | Texas Instruments |
Seriea | Automobilgintza, AEC-Q100 |
Paketea | Zinta eta bobina (TR) |
SPQ | 3000 T&R |
Produktuaren egoera | Aktiboa |
Funtzioa | Jaitsiera |
Irteeraren konfigurazioa | Positiboa |
Topologia | Buck |
Irteera mota | Egokigarria |
Irteera kopurua | 1 |
Tentsioa - Sarrera (Min.) | 3,8V |
Tentsioa - Sarrera (gehienez) | 36V |
Tentsioa - Irteera (Min./Finkoa) | 1V |
Tentsioa - Irteera (gehienez) | 24V |
Korrontea - Irteera | 3A |
Maiztasuna - Aldaketa | 1,4 MHz |
Zuzentzaile sinkronoa | Bai |
Funtzionamendu-tenperatura | -40 °C ~ 125 °C (TJ) |
Muntatze Mota | Gainazaleko muntaia, heze daitekeen hegala |
Paketea / Kaxa | 12-VFQFN |
Hornitzaileen gailuen paketea | 12-VQFN-HR (3x2) |
Oinarrizko produktuaren zenbakia | LMR33630 |
1.
Buck bihurgailuaren funtzioa sarrerako tentsioa murriztea eta kargarekin parekatzea da.Buk bihurgailuaren oinarrizko topologia etenaldian erabiltzen den etengailu nagusia eta diodoaren etengailu batek osatzen dute.MOSFET bat jarraitutasun diodo batekin paraleloan konektatzen denean, buck bihurgailu sinkronoa deitzen zaio.Buck bihurgailuaren diseinuaren eraginkortasuna iraganeko buck bihurgailuena baino handiagoa da, alde baxuko MOSFETak Schottky diodoarekin duen konexio paraleloagatik.1. irudiak buck bihurgailu sinkrono baten eskema erakusten du, hau da, mahaigaineko eta ordenagailu eramangarrietan gaur egun erabiltzen den diseinua.
2.
Oinarrizko kalkulu-metodoa
Q1 eta Q2 transistore etengailuak N kanaleko potentzia MOSFETak dira.bi MOSFET horiei alde altuko edo beheko etengailu gisa deitzen zaie normalean eta alde baxuko MOSFETa Schottky diodo batekin paraleloan konektatzen da.Bi MOSFET hauek eta diodoak bihurgailuaren potentzia kanal nagusia osatzen dute.Osagai horien galerak ere galera guztien zati garrantzitsu bat dira.Irteerako LC iragazkiaren tamaina uhin-korrontearen eta uhin-tentsioaren arabera zehaztu daiteke.Kasu bakoitzean erabiltzen den PWM partikularren arabera, R1 eta R2 feedback-erresistentzia sareak hauta daitezke eta gailu batzuek irteera-tentsioa ezartzeko konfigurazio-funtzio logiko bat dute.PWM potentzia-mailaren eta nahi den maiztasunaren funtzionamendu-errendimenduaren arabera hautatu behar da, hau da, maiztasuna handitzen denean, MOSFET ateak gidatzeko nahikoa unitate-gaitasun egon behar da, behar diren osagai kopuru minimoa osatzen dutenak. Buck bihurgailu sinkrono estandar baterako.
Diseinatzaileak lehenik eta behin eskakizunak egiaztatu behar ditu, hau da, V sarrera, V irteera eta I irteera, baita funtzionamendu-tenperatura baldintzak ere.Ondoren, oinarrizko eskakizun hauek lortu diren potentzia-fluxuarekin, maiztasunarekin eta tamaina fisikoko eskakizunekin konbinatzen dira.
3.
Buck-boost topologien eginkizuna
Buck-boost topologiak praktikoak dira, sarrerako tentsioa txikiagoa, handiagoa edo irteerako tentsioaren berdina izan daitekeelako, 50 W-tik gorako irteera-potentzia behar duen bitartean. ) aukera errentagarriagoa da, osagai gutxiago erabiltzen baititu.
Buck-boost bihurgailuek buck moduan funtzionatzen dute sarrerako tentsioa irteerako tentsioa baino handiagoa denean eta boost moduan sarrerako tentsioa irteerako tentsioa baino txikiagoa denean.Bihurgailua transmisio-eskualde batean funtzionatzen ari denean, sarrerako tentsioa irteerako tentsio-tartean dagoenean, bi kontzeptu daude egoera horiei aurre egiteko: edo buck eta boost etapak aldi berean aktibatuta daude, edo kommutazio-zikloak txandakatu egiten dira. eta boost-etapak, bakoitza normalean kommutazio-maiztasun arruntaren erdian funtzionatzen du.Bigarren kontzeptuak zarata subharmonikoa eragin dezake irteeran, irteerako tentsioaren zehaztasuna hain zehatza izan daiteke ohiko buck edo boost funtzionamenduarekin alderatuta, baina bihurgailua eraginkorragoa izango da lehenengo kontzeptuarekin alderatuta.