3-A Synchronous Step-Down Volt Converter Integréiert Circuit IC LMR33630BQRNXRQ1
Produit Attributer
TYPE | BESCHREIWUNG |
Kategorie | Integréiert Circuits (ICs) |
Mfr | Texas Instrumenter |
Serie | Automotive, AEC-Q100 |
Package | Tape & Reel (TR) |
SPQ | 3000 T&R |
Produit Status | Aktiv |
Funktioun | Schrëtt-Down |
Ausgang Configuratioun | Positiv |
Topologie | Buck |
Ausgang Typ | Upassbar |
Zuel vun Ausgänge | 1 |
Spannung - Input (Min) | 3, 8v |
Spannung - Input (Max) | 36v vun |
Spannung - Ausgang (Min/Fix) | 1V |
Spannung - Ausgang (Max) | 24 V |
Aktuell - Ausgang | 3A |
Frequenz - Wiesselen | 1,4 MHz |
Synchrone Rectifier | Jo |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Montéierung Typ | Surface Mount, befeuchtbar Flank |
Package / Fall | 12-VFQFN |
Fournisseur Apparat Package | 12-VQFN-HR (3x2) |
Basis Produit Zuel | LMR33630 |
1.
D'Funktioun vun engem Buck Converter ass d'Input Spannung ze reduzéieren an et un d'Laascht ze passen.D'Basis Topologie vun engem Buck Converter besteet aus dem Haaptschalter an engem Diodeschalter deen an der Paus benotzt gëtt.Wann e MOSFET parallel mat enger Kontinuitéitsdiode verbonne gëtt, gëtt et e Synchrone Buck Konverter genannt.D'Effizienz vun dësem Buck Konverter Layout ass méi héich wéi déi vu vergaangene Buck Konverter wéinst der paralleler Verbindung vum Low-Side MOSFET mat der Schottky Diode.Figur 1 weist e Schema vun engem synchronen Buck-Konverter, deen am meeschte verbreet Layout ass, deen haut op Desktop- an Notizcomputer benotzt gëtt.
2.
Basis Berechnung Method
D'Transistorschalter Q1 a Q2 si béid N-Kanal Power MOSFETs.Dës zwee MOSFETs ginn normalerweis als High-Side oder Low-Side Schalter bezeechent an den Low-Side MOSFET ass parallel mat enger Schottky-Diode verbonnen.Dës zwee MOSFETs an d'Diode bilden den Haaptkraaftkanal vum Konverter.D'Verloschter an dëse Komponenten sinn och e wichtege Bestanddeel vun de Gesamtverloschter.D'Gréisst vum Output LC-Filter kann duerch de Ripplestroum a Ripplespannung bestëmmt ginn.Ofhängeg vun der bestëmmter PWM déi an all Fall benotzt gëtt, kënnen d'Feedback Resistor Netzwierker R1 a R2 ausgewielt ginn an e puer Apparater hunn eng Logik Astellungsfunktioun fir d'Ausgangsspannung ze setzen.De PWM muss no dem Kraaftniveau an der Operatiounsleeschtung op der gewënschter Frequenz ausgewielt ginn, dat heescht datt wann d'Frequenz eropgeet, et genuch Drive-Kapazitéit muss sinn fir d'MOSFET Gates ze fueren, déi d'Mindestzuel u Komponenten erfuerderen. fir e Standard synchron Buck Converter.
Den Designer soll éischt d'Ufuerderunge kontrolléieren, dh V Input, V Output an I Output souwéi d'Betribstemperatur Ufuerderunge.Dës Basis Ufuerderunge sinn dann kombinéiert mat der Muecht Flux, Frequenz, a kierperlech Gréisst Ufuerderunge datt kritt goufen.
3.
D'Roll vun Buck-Boost Topologien
Buck-Boost Topologien si praktesch well d'Input Spannung méi kleng, méi grouss oder d'selwecht ka sinn wéi d'Ausgangsspannung wärend eng Ausgangskraaft méi wéi 50 W erfuerdert. ) ass eng méi kosteneffektiv Optioun well se manner Komponenten benotzt.
Buck-Boost Konverter funktionnéieren am Buck Modus wann d'Input Volt méi grouss ass wéi d'Ausgangsspannung an am Boost Modus wann d'Input Volt manner ass wéi d'Ausgangsspannung.Wann de Konverter an enger Iwwerdroungsregioun funktionnéiert, wou d'Inputspannung am Ausgangsspannungsberäich ass, ginn et zwee Konzepter fir dës Situatiounen ze këmmeren: entweder d'Buck- a Booststadien sinn zur selwechter Zäit aktiv, oder d'Schaltzyklen alternéieren tëscht Buck. a Booststadien, déi all normalerweis mat der Halschent vun der normaler Schaltfrequenz funktionnéieren.Dat zweet Konzept kann sub-harmonesche Geräischer um Ausgang induzéieren, während d'Ausgangsspannungsgenauegkeet manner präzis ka sinn am Verglach mat konventionelle Buck oder Boost Operatioun, awer de Konverter wäert méi effizient sinn am Verglach zum éischte Konzept.