搞不懂反相降压-升压转换器?一定要看这一文

2024-07-25 12:51:21 - 电子产品世界

今天给大家分享的是采用TL494的反相降压-升压转换器。

本文引用地址:

降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。

降压-升压转换器的主要特点是即使输入电压低于输出电压,也能保持输出电压恒定,意味着电路可以根据输入电压在降压和升压模式下工作。

这篇文章,主要是关于TL494IC的基本大功率反相降压-升压转换器电路的工作原理、电路设计、计算、测试。

升降压转换器是一种 DC-DC转换器,具有不同幅度的输出电压,根据PWM脉冲和负载条件,输出电压可以大于或等于输入电压。

降压-升压转换器与反激式转换器非常相似,但降压-升压转换器使用单个的电感而不是变压器。

降压-升压转换器有两种不同的拓扑结构:反相降压-升压转换器和同相降压-升压转换器。

这里主要分享的是反相降压-升压转换器。反相降压-升压转换器的基本原理图如下所示。

如下图,反相隐藏函数的输出与输入的输出完全相反,得到的是地而不是VCC,那么电压是如何反转的?就需要知道反相降压-升压转换器电路的工作原理。

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如下图所示,反相降压-升压转换器电路由一个电感、一个二极管、一个作为开关的MOSFET 和一个电容组成。我们用开关信号操作着这个电路。

由于使用的MOSFET是P沟道MOSFET,所以它在脉冲低时导通,在脉冲高时关闭。

现在,当MOSFET导通时,电感充电并积累能量;发生这种情况时,二极管会阻止电容充电。

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反相降压-升压转换器工作原理

现在,当MOSFET关断时,线圈的能量转移到电容,并从电容流向负载,但由于二极管反向连接,电压的极性现在与之前相反,这就是反相降压-升压转换器的工作原理。

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反相降压-升压转换器工作原理

下面列出了构建基于TL494降压-升压转换器所需的组件,这个电路中使用的组件非常通用,你可以在很多电子元器件网站找到。

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构建基于TL494降压-升压转换器所需的组件

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基于TL494的反相降压-升压转换器的完整电路图如下所示,该电路的工作原理非常简单。

电路分为三部分,第一部分是TL494PWM控制器,我们使用TL494PWM控制器来驱动MOSFET,该IC配置为以100KHz开关频率进行开关,适合此类应用。

第二部分是负责升降压操作的电路,使用N沟道MOSFET驱动电路。如下图左侧示意图,使用P沟道MOSFET作为开关的反相降压-升压转换器,但P沟道MOSFET的一大缺点是其内部电阻。

后面考虑一个通用的IRF9540P沟道MOSFET,它的内阻是0.22R或220ms,但如果我们考虑它的互补N沟道IRF540,内阻是0.077R或77ms,比它小3倍,这就是决定修改电路的原因。

我们这样做是为了使用N沟道MOSFET驱动电路,左侧的简化电路正好显示了这一点,使用N沟道MOSFET而不是P沟道MOSFET。

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第三部分是:差分放大器,差分放大器接受2个电压值,找出这两个值之间的差值,并将其放大,产生的电压可以从输出引脚获得。

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最后,电阻R19和R20形成一个分压器,将电压反馈到TL494IC的引脚1,该引脚根据负载条件调节PWM脉冲。

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降压-升压转换器电路的PCB设计在单面板上,大家可以自行选择软件来设计PCB,国内和国外都有PCB设计软件。

你可以在电路板的背面看到,使用了厚接地层来确保有足够的电流流过,电源输入在电路板的右侧。如果大家想要 TL494升压转换器的Gerber文件,私聊我领取。

下图为国内DFM软件:百芯EMA生成的3D图像如下所示:

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基于TL494的降压-升压转换器电路的PCB3D图(截的不是很好)

手工焊接PCB:

为了方便期间,手工制作了PCB版本,因为在这里犯了一些错误,所以用了一些铜线作为跳线来补救,勉强看着。

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全部完成后,下面就是成品图。

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注意:第一次给这个电路供电时,一定要使用恒流电源来限制电流,或者你可以使用一堆功率电阻来限制电流。

如果PWM控制器的输出为高电平,则MOSFET处于导通状态,所有电流将流过电感器,并通过MOSFET接地,MOSFET将烧毁。

下图测试设置用于测试电路。ATXPC电源用于为电路供电,这就是输入电压保持在12V的原因。你还可以看到电路当前在升压模式下运行,因此在这种情况下输出保持在18伏,并且我在电路上附加了一个最小负载,在这种情况下它消耗了大约100毫安。

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测试基于TL494的降压-升压转换器电路

下图显示该电路在最小负载条件下可以达到2.12V的最小电压。

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测试基于TL494的降压-升压转换器电路

下图显示了用于确定电源效率的测试电路。如下图显示,输出电压为37.22V,输出电流为1.582Amps。 我使用了三个串联电阻作为负载,总输出功率为58.8W。

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用于确定电源效率的测试电路

连接负载电阻时,我将万用表连接到电路的输入侧以测量输入电流,输入电流为5.5A,如果我们将ATX电源的输出电压设为12V,并将其乘以当前值,我们得到66.2W的输入功率。因此,电路的效率为(58.8/66.2)x100=88.8%。

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测试基于TL494的降压-升压转换器电路

上TL494降压-升压转换器电路仅用于演示目的,因此在电路的输出部分未添加保护电路。必须进一步改进:

必须增加一个输出保护电路来保护负载电路

电感需要浸入清漆中,否则会产生可听噪声

需要选择优质PCB

可以修改开关晶体管以增加负载电流

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