LM2576-5.0原理分析实例设计及总结
基于LM2576的10W降压BUCK变换器 1. 技术指标
输入电压范围:DC+10V--+14V
输出电压:DC +5V
最大输出电流:2A
输出电压纹波峰峰值:+30mV
输出精度:?1%
2.“黑箱”预先估计
输出功率:+5.0V×2A=10W(max)
输入功率:Pout?0.8=12.5W
功率开关损耗+续流二极管损耗=输入功率,输出功率 3.输入平均电流
低电压输入时: 12.5W?10V=1.25A
高电压输入时: 12.5W?14V=0.9A
估计峰值电流: 1.4 Iout(rated)=1.4×2A=2.8A
要求的工作频率:52KHz
4.电感设计
最差工作条件是发生在高输入电压的情况。
(设计公式见开关电源设计指南)
Lmin ?159 μH
电感设计方法预留根据实践结果
5.输出电容
输出电容值由下式决定
(公式见开关电源设计指南)
Cout(min)?824.3μF
对输出和输入滤波电容主要关心的是流过这些电容的纹波电流。 纹波电流与电感上电流的交流分量是相同的。
电感电流的最大值是2.8A,纹波电流的峰峰值为1.8A,纹波电流的有效值为0.6A,(大约为峰峰值得三分之一)。 思考为什么纹波电流的峰峰值
建议将电容的容量降额30%
为了降低电容的ESR 可以将电容并联。
1. 将容量不小于设计值一半的两个电容并联起来。 2. 将电容并联一个小电容0.1μF。
本例设计2个470μF电容并联
6.输入滤波电容
输入滤波电容的电流与功率开关的电流波形一样,输入滤波电容的工作环境要恶劣得多。可以把电流堪称一个峰值1A的矩形波和峰值为1.8A的三角波叠加组成。
?12.5?(52k×1.0V^2)?243μF Vripple(p-p)=1.0V有点问
题
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,
电容的额定电压越高,他的容量就越小。243?0.7=347 7.选择控制器IC
考虑的性能
1. 可以直接从输入电压供电工作。
2. 逐周过电流限制。
3. MOSFET驱动能力。
内部电压误差放大器的参考电压1.235V(LM2576)