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如何设计一种简单的恒流/恒压降压转换器

互联网 2021-04-21 13:14:30

分享一个David Baba 的设计方案。 引言 DC-DC转换器通常被实现为恒压(CV)调节器。控制回路将调整占空比,以便保持恒定的输出电压,而不管输入电压和负载电流的变化。 恒流(CC)转换器以相同的方式调节电流:控制回路调节占空比以维持恒定的输出电流,而不管输入电压和输出电阻的变化。输出电阻的变化将导致输出电压随着负载电阻的变化而调整;输出电阻越高,输出电压越大。 一个CC/CV转换器将根据输出电阻的大小来调节电流和电压。 应用实例 许多应用限制了最大输出电阻和由此产生的输出电压,使得连接到输出的组件不会损坏,这是恒定电压调节接合的地方。CC/CV转换器使用的一些示例是驱动发光二极管(LED)或充电电池或超级电容器的应用。电流被调整到一定范围的输出电阻;如果电阻增加超过一定水平,电压被调整,或“钳位”。 输出电压精度可能是至关重要的,特别是在电池应用和超级电容器充电器。精确的电压调节使更多的能量存储成为可能,因为您可以将电压调节点设置得尽可能接近存储设备的最大安全操作电压额定值。 实现CC/CV的传统方法 图1概述了一个典型的离散实现的CC/CV转换器。转换器需要一个感测电阻器(RSENSE)、一个放大器和一个电压调节电路(VZ)。流过RSENSE的电流在RFB上设置电压,这是控制器的反馈电压。以这种方式,电流被调节。当Rout增加时,输出上的电压上升到齐纳二极管传导的点,并且器件从CC转换器转换到CV转换器。

较高的损耗将增加工作温度和降低系统效率,因为电阻器将具有流过它的所有输出电流。成本也增加,因为低毫安电流感应电阻器相比于小信号电阻器是相对昂贵的。 放大器的共模电压范围需要被额定为最大输出电压。高输出电压可能会增加放大器的成本。为了帮助节省成本,您可以使用浮动偏置电源来减少共模电压范围的要求,但这会增加组件数量。 图1中给出的解决方案有许多缺点,包括增加的设计复杂度、所需的板房地产、成本和对系统效率的影响。 使用LM5117的简单CC/CV方法 LM5117是一个模拟峰值电流模式同步降压控制器适用于大电流,宽降压转换。在MC/CV应用中使用LM51 17的主要优点是它具有电流监视器(CM)特性。CM引脚提供与降压功率级的输出电流成比例的精确电压。您可以使用CM管脚作为您的电流环路反馈,节省了传统方法所需的附加电流检测电路。如果变换器被设置为强制脉冲宽度调制(FPWM)或处于连续导通模式,则CM管脚上的电压精确到±2%。图2显示了使用LM517实现的基本的CC/CV调节器。 恒压降压转换器T6322A-AXG产品特点 产品概述T6322A: T6322A 是一个buck降压恒流转换器,是一个低损耗且高效率的LED驱动IC,可应用于白光LED 的驱动。凯钰(台晶,TM)设计以简单的电阻设定方式,就可稳定的调整输出电流驱动单一或串联多颗的LED。T6322A也可以选择使用脉冲宽度调制(PWM)方式或以DC直流电压方式控制输出电流, 以达到调整LED亮度或开关的功能。T6322A可应用于大功率的LED照明,例如MR-16产品,将可大幅提高效率而且简化电路设计,更可提供稳定的恒流功能,增长LED的使用寿命。 产品特点 延迟软启动功能 可选用脉冲宽度调制(PWM)或DC直流电压方式控制LED开关或调光效率zui高可达 97%zui高开关频率为 1MHz输出电流偏移一般值为 5% 完全兼容且性价比优于同类产品,如zetex的ZXLD1360,PT4115等产品规格类型:BUCK降压型恒流驱动输入电压:7~30V 输出电流:1.5A 输出通道:1 运行温度:-40℃ ~ 125℃ 應用產品 ? 攜帶式通訊產品 ? 手持電子產品 ? LED背光驅動 ? LED照明(MR16) 专业IC配套  

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