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用于便攜式系統(tǒng)的降壓-升壓轉換器

作者: 時間:2012-11-11 來源:網絡 收藏
模式工作。在這種工作模式下,所有四個開關都是可操作的。模式消除了控制問題。然而,它在轉換期間的效率大大降低,因為增加了開關損耗,并增加了RMS電流。不幸的是,轉換期電壓接近于可以獲得大部分能量的電池電壓。因此,在電池放電曲線的很大一部分區(qū)域內都工作在低效率的模式。

  第三種控制方案通過消除降壓和升壓模式之間的過渡區(qū)而大大地改善了性能和效率。德州儀器公司的TPS63000降壓升壓包含先進的控制拓撲,能消除傳統(tǒng)的降壓-升壓問題。無論是什么工作條件,TPS63000在每個開關周期內只有兩個開關工作。因此可以在整個電池放電曲線上減少功率損耗,并保持高的效率。與某些解決方案不同的是,TPS63000集成了所有的補償電路,只需要三個外部元件,因此降低了方案的尺寸。

  圖3橫向比較了四種鋰離子電池到3.3V轉換解決方案的電池放電曲線和運行時。這些解決方案分別是“級聯的降壓和升壓”、單降壓、LDO和TPS63000降壓-升壓。


  圖3:鋰離子電池到3.3V解決方案的運行時。

  其配置采用了滿充的18650鋰離子電池,容量為1650mAHr。負載電流設置為500mA,系統(tǒng)關斷的條件定義為在3.3V電壓軌掉到初始設置點下的5%處。每種配置都使用相同的電池,從而消除因為電池容量差異導致的數據偏差。正如預期的那樣,LDO的運行時間只有190分鐘,降壓-升壓拓撲獲得最長的運行時間,為203分鐘,而級聯的降壓和升壓”解決方案運行時間最短,只有175分鐘。表1對實際系統(tǒng)中的幾種關鍵要素作了比較。

  其它考慮

  圖3的數據是根據恒定直流負載得到的。這是一種典型的平臺測試,但是在實際的應用中并不典型。為最大化便攜式應用的運行時,負載只是在需要時打開,在不需要時關斷。顯示器、處理器和功率放大器就是負載的一些實例,會對系統(tǒng)電池產生顯著的瞬態(tài)變化。這些負載變化會因為電池的內部源阻抗、保護電路以及分布總線阻抗而導致在電池總線上產生壓降。當在放電周期的末期發(fā)生負載的變化時,它們可以將電池電壓拖到3.3V以下。在采用降壓和LDO方案時,這會導致系統(tǒng)較早地關斷。而降壓-升壓解決方案可繼續(xù)工作在這些瞬態(tài)條件下,因此能延長系統(tǒng)的工作時間。

  負載瞬變在實驗室測試時表現得并不嚴重,但是在實際中會很糟糕。這是因為在150個充電/放電周期后,鋰離子電池的內部阻抗將倍增。與25攝氏度的工作溫度相比,0度的內部阻抗也會倍增。圖4顯示了當發(fā)生負載瞬變時鋰離子電池的內部總線電壓。降壓轉換器和降壓-升壓轉換器有很穩(wěn)定的250mA負載,而電池總線被加上了一個500mA的瞬態(tài)負載,此時降壓轉換器輸出將下降到調節(jié)范圍之外—這會導致系統(tǒng)關閉。TPS63000降壓-升壓轉換器可以工作在這些瞬變條件下,輸出電壓不會改變。


  圖4:鋰離子電池帶脈動負載時的降壓與降壓-升壓性能比較。

  表1比較了前面討論的四個鋰離子到3.3V轉換解決方案的關鍵要素。


  表1:

  結論

  從鋰離子電池產生3.3V的方案中設計工程師有很多選擇。最佳的解決方案實際上取決于具體的系統(tǒng)要求。大多數系統(tǒng)會受益于降壓-升壓轉換器的優(yōu)點。工作時間最長、體積小以及相對較低的成本才是大多數便攜式應用的最佳整體解決方案。

  在選擇一個降壓-升壓轉換器時,需要注意不是所有的降壓-升壓轉換器都是一樣的。需要特別注意工作模式、在整個電池工作范圍內的效率以及整體解決方案的尺寸。


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