dcdc电路(大功率DCDC电路图)

DC-DC电路是产品设计中常用的电路。最近,DC-DC电路已被用于设计。我来介绍一个DC到DC的电路,应用范围很广,非常实用。使用的方案是MPS的MP2307。

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DC-DC电路是产品设计中常用的电路。最近,DC-DC电路已被用于设计。我来介绍一个DC到DC的电路,应用范围很广,非常实用。使用的方案是MPS的MP2307。

MP2307是一个集成的降压稳压电路,具有4.75V~23V的宽输入范围和0.925V~20V的可调输出范围,最高效率为95%。结合一个100 mω的MOSFET,可以提供3A的电流,相当强大。而MP2307是8-8针SOIC封装,外围设备较少。常用于分布式电源系统、网络系统、FBGA、DSP系统、笔记本电脑等产品中。

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封装密封和包装

的电流控制模式支持快速瞬态响应和逐周期电流响应。瞬态响应很好理解,就是过流时电路瞬间被切断保护。逐周期电流响应,即当有过流时,芯片内部每一个周期,电流样本与参考比较,电流值达到设定电压,关闭脉冲,下一个周期再次发出脉冲。这样就限制了电流不增加,起到了保护作用。但是这个方法和打嗝不一样。逐周期是为了限制每个开关周期的PWM,也就是说每个开关周期都会有很小的PWM比空。打嗝就是发一段时间PWM,停一段时间,停了就没有PWM了。

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励磁涌流励磁涌流

MP2307具有可调软启动功能,可防止开启或关闭模式引起的浪涌电流。下面是浪涌电流是如何产生的。因为变压器内部的电磁感应原理是把低压转换成高压,或者高压转换成低压,所以变压器的合闸装置产生励磁电流。

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内部结构原理图内部结构示意图

那么MP2307内部是如何工作的呢?我们可以从图表中看出。MP2307使用电流控制模式来调节输出电压。FB引脚经阻性电压驱动器和内部跨导差分放大器放大后,测量输出电压。COMP引脚的电压与内部开关电流和无控制输出的电压进行比较。转换器使用内部N沟道MOSFE开关,通过降低输入电压来调整输出电压。

由于MOSFET高端所需的栅极电压高于输入电压,因此需要一个推动电容来连接SW和BS引脚,以驱动高端栅极。当SW为低电平时,此推动电容开始从内部5V充电。当FB引脚的电压超过0.925V额定值的20%时,过压比较器将触发COMP引脚和SS引脚释放GND,迫使高端关闭。

作者还根据参考设计画出了原理图和PCB图:

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MP2307典型应用MP2307的典型应用

PCB布线需要考虑通过电流的大小,MP2307最大可支持3A,电流大的地方布线要粗一些。此外,注意FB引脚需要引脚反馈。

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PCB印刷电路板

Altium的PCB 3D视图还是很好看的,有木有。

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PCB 3D视图Pcb视图

输出值的计算很简单:Vout=0.925x(R1+R2)/r2。R2可以设置为100k,但我们通常使用10k的典型值。以下是常见输出电压的R1和R2配置。

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R1,R2配置R1,R2配置

另外,分享一个提高电源转换效率的技术。可以通过在BS和输出端之间增加一个自举二极管来提高效率。但有适用条件,满足1。输出电压为5V或3.3V且空的比值大于65%,即输出电压/输入电压大于65%,适用。

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自举二极管应用自举二极管应用

整理完以上原理图和PCB,笔者也分享给大家,转发本文,关注私信“DCDC”获取原理图和PCB信息。

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