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        淺議低功耗、低噪聲電源電路設計的經驗與感想

        作者: 時間:2013-12-31 來源:網絡 收藏
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        本文引用地址:http://www.104case.com/article/227128.htm

        三極管:作為外接的三極管,與雙極晶體管相比,因FET的開關速度比較快,所以開關損耗會較小,效率會更高一些。


        DC-DC基本原理:


        DC-DC電源是一種比較新型的電源。它具有效率高,重量輕,可升、降壓,輸出功率大等優點。但是由于電路工作在開關狀態,所以噪聲比較大。 通過下圖,我們來簡單的說說降壓型開關電源的工作原理。如圖所示,電路由開關K(實際電路中為三極管或者場效應管),續流二極管D,儲能電感L,濾波電容 C等構成。當開關閉合時,電源通過開關K、電感L給負載供電,并將部分電能儲存在電感L以及電容C中。由于電感L的自感,在開關接通后,電流增大得比較緩慢,即輸出不能立刻達到電源電壓值。一定時間后,開關斷開,由于電感L的自感作用(可以比較形象的認為電感中的電流有慣性作用),將保持電路中的電流不變,即從左往右繼續流。這電流流過負載,從地線返回,流到續流二極管D的正極,經過二極管D,返回電感L的左端,從而形成了一個回路。通過控制開關閉合跟斷開的時間(即PWM——脈沖寬度調制),就可以控制輸出電壓。如果通過檢測輸出電壓來控制開、關的時間,以保持輸出電壓不變,這就實現了穩壓的目的。


        淺議低功耗、低噪聲電源電路設計的經驗與感想


        在開關閉合期間,電感存儲能量;在開關斷開期間,電感釋放能量,所以電感L叫做儲能電感。二極管D在開關斷開期間,負責給電感L提供電流通路,所以二極管D叫做續流二極管。


        在實際的開關電源中,開關K由三極管或場效應管代替。當開關斷開時,電流很小;當開關閉合時,電壓很小,所以發熱功率U×I就會很小。這就是開關電源效率高的原因。升壓式DC/DC變換器原理:


        升壓式DC/DC變換器主要用于輸出電流較小的場合,只要采用1~2節電池便可獲得3~12V工作電壓,工作電流可達幾十毫安至幾百毫安,其轉換效率可達70%-80%。


        升壓式DC/DC變換器的基本工作原理如圖所示。


        淺議低功耗、低噪聲電源電路設計的經驗與感想


        電路中的VT為開關管,當脈沖振蕩器對雙穩態電路置位(即Q端為1)時,VT導通,電感VT中流過電流并儲存能量,直到電感電流在RS上的壓降等于比較器設定的閩值電壓時,雙穩態電路復位,即Q端為0。此時VT截止,電感LT中儲存的能量通過一極管VD1供給負載,同時對C進行充電。當負載電壓要跌落時,電容C放電,這時輸出端可獲得高于輸大端的穩定電壓。輸出的電壓由分壓器R1和R2分壓后輸入誤差放大器,并與基準電壓一起去控制脈沖寬度,由此而獲得所需要的電壓,即式中:VR——基準電壓。


        DC-DC電路PCB設計要求:


        在設計印刷線路板時,設計工程師都會仔細思考銅線的走線方式和元器件的放置問題。如果沒有充分考慮這兩點,印刷線路板的效率、最大輸出電流、輸出紋波及其它特性都將會受到影響。產生這些影響的兩個主要原因則是地線(GND、VSS)和電源線(+B、VCC、VDD)的連接,如果地線及電源線設計合理,電路將能正常地工作,獲得較好的性能指標,否則會產生干擾、性能指標惡化等問題。本文就DC/DC轉換器的設計,介紹一些通用的設計原則和地線連接方法。


        淺議低功耗、低噪聲電源電路設計的經驗與感想


        圖1:基于基本設計原則的布線模式;圖2:升壓電路的PCB設計示例。圖3:降壓電路的PCB設計示例




        關鍵詞: 低功耗 低噪聲電源 電路設計

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