{本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}许多电池供电的应用需要降压转换器才能在100%占空比条件下工作,其中VIN接近VOUT,以便在电池电压达到最低值时延长电池续航时间。 例如,假设有两节锂-二氧化锰(Li-MnO2)电池为智能电表供电。Li-MnO2电池是一次性非充电电池,由于使用寿命较长(长达20年),再加上比锂亚硫酰氯电池更具成本效益,其在智能电表或水表中的应用日益广泛。 图1所示为两个串联(2s1p)的Li-MnO2电池的系统配置,然后逐步降压为微控制器供电。 图1:智能电表电源架构 超低静态电流(IQ)DC/DC转换器可帮助您设计电池寿命长达20年的应用。智能电表应用的负载曲线并非连续负载,而是可变负载曲线。为了延长电池寿命,系统仅会偶尔消耗高电流(发送无线信号或启动阀门),然后再回到极低负载状态。此类负载曲线能够在微安培范围内实现低平均电流消耗。在这种轻负载下的高效率需要超低静态电流IQ,尤其是在关断时间内。关断时间内的电流消耗可能远低于平均电流消耗。 德州仪器的 TPS62840 超低功耗降压转换器的工作IQ仅为60 nA,可以调节3.3-V电源轨。TPS62840在100%模式下具有极低的静态电流IQ - 150 nA ,进一步延长了电池续航时间。 为了更好地帮您设计和模拟超低电源电路,WEBENCH® Power Designer 这款在线工具可根据您的规格创建定制电源设计。 在我们的示例中,每节电池的平均电压约为3.0 V。新电池的初始电压约为3.2 V,完全放电后电压可降至2 V以下。假设每节电池放电降至1.8 V且新电池的电压为3.2 V时,请将这些参数输入WEBENCH Power Designer(图2)。 图2:在WEBENCH Power Designer中输入的设计规范 在WEBENCH®PowerDesigner搜索工具中使用3.6 V最小输入电压可产生51种可能的器件,但TPS62840并非其中一种。 这是为什么? WEBENCH专注于两个初始参数,以帮您找到适合您系统的最佳器件: 1. VINMIN > VOUT是WEBENCH Power Designer在降压转换器拓扑结构的用户输入中寻找的首检参数。如果VINMIN > VOUT,那么WEBENCH Power Designer会选择降压转换器作为解决方案列表的一部分。如果VINMIN ≤ VOUT,WEBENCH Power Designer会建议使用降压 - 升压转换器调节您的VOUT,而非使用100%占空比模式下工作的降压转换器。这是因为WEBENCH希望为您提供一个解决方案,即使VINMIN ≤ VOUT,您的VOUT也会受到调节。 2. 通过首检后,复检将验证计算的占空比是否大于降压转换器数据表中规定的最大占空比。对于可在100%占空比模式下工作的降压转换器,99.9%用作阈值。计算占空比时包括损耗。这增加了WEBENCH Power Designer中计算的占空比,远远高于理想的VOUT/VIN。选择众多器件后,WEBENCH Power Designer会为每个器件执行详细设计。 根据使用的输入参数,可以观察到以下三种不同结果: ● TPS62840 WEBENCH Power Designer型号的VIN为3.2 V 到6.4 V、IOUT_MAX = 0.75 A 和 VOUT = 3.3 V(图3)。 图3:输入电压过低时的故障消息 由于最小VIN低于VOUT,设计更新失败。此设计未通过WEBENCH的首检。 ● TPS62840 WEBENCH Power Designer型号的VIN为3.6 V 到6.4 V、IOUT_MAX = 0.75 A 和 VOUT = 3.3 V(图4)。 图4:占空比过高时的故障消息 该设计不会更新,因为计算时的占空比包括高侧MOSFET RDSON和电感器DCR等损耗。此处,占空比值大于99.9%。此设计未通过WEBENCH的复检。 ● 在VIN为3.7 V 到6.4 V、IOUT_MAX = 0.75 A 和 VOUT = 3.3 V的TPS62840 WEBENCH Power Designer上选择设计界面(图5)。 图 5:WEBENCH Power Designer中显示的TPS62840 最后一个示例显示了TPS62840,因为此设计通过了两次检查。 如何在接近100%占空比时更有效地使用WEBENCH Power Designer: ● 输入电压和输出电压之间增加一个充足的delta,以减少占空比。● 降低输出电流,以减少损耗并减少占空比。 这两种解决方案都能使WEBENCH Power Designer使用TPS62840进行设计。在实际应用中,在100%下模式工作是正常的并且通常是可接受的,以便使电池完全放电。在100%模式下,降压转换器的输出电压随着电池电压的降低而降低。但这仍然适合大多数负载的系统规格。 其他资源 ● 阅读我们的技术文章,了解所有电源轨是否需要低静态电流Iq● 考虑智能电表的TI设计 推荐阅读: 增强性能的100V栅极驱动器提升先进通信电源模块的效率我摊牌了,我知道PLL/VCO技术应该怎么提升性能~3.6V输入、双路输出μModule降压稳压器以3mm × 4mm小尺寸为每通道提供2A电流头部中外厂商集结,SENSOR CHINA打造传感器供应链全联接时代如何使用Fly-buck为低电压、低功耗工业应用供电要采购转换器么,点这里了解一下价格! 上一篇:增强性能的100V栅极驱动器提升先进通信电源模块的效率 下一篇:瓴盛重磅打造核心平台+产业生态,加速AIoT万千应用场景落地 特别推荐 MP5493:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学接收器如何满足床旁检测仪器的未来需求 技术文章更多>> “解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥? 如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求? 电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下) 使用 UWB 技术的卓越汽车 中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战 技术白皮书下载更多>> 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战 汽车模块抛负载的解决方案 车用连接器的安全创新应用 Melexis Actuators Business Unit Position / Current Sensors - Triaxis Hall 热门搜索 钽电容 碳膜电位器 碳膜电阻 陶瓷电容 陶瓷电容 陶瓷滤波器 陶瓷谐振器 陶瓷振荡器 铁电存储器 通信广电 通讯变压器 通讯电源 通用技术 同步电机 同轴连接器 图像传感器 陀螺传感器 万用表 万用表使用 网络电容 微波 微波功率管 微波开关 微波连接器 微波器件 微波三极管 微波振荡器 微电机 微调电容 微动开关 网站服务 展会资讯 关于我们 联系我们 隐私政策 版权声明 投稿信箱 反馈意见:editor@eecnt.com 客服电话:0755-26727371 Copyright© www.jdwx.cn 深圳市中电网络技术有限公司版权所有 家 电 电器维修 维修 电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱 function adsC(banner_id) { $.ajax({ type:"get", url:"http://www.jdwx.cn/ads/cntads", dataType:'jsonp', data:"banner_id="+banner_id, jsonp:'callback', success: function(info){} });} 关闭 关闭 $(".ads-gq .close").click(function(){ $(".ads-gq").fadeOut(); });var _hmt = _hmt || [];(function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a37b63bc47570829c94fe5476364f084"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s);})(); |
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