MC34063-升壓芯片的擴展輸出電流應用
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作為一種比較常見的升壓芯片,MC34063型升壓芯片在目前的電源管理以及升壓電路設計等領域應用較廣。在今天的文章中,小編將會就這種升壓芯片的擴展輸出電流應用,進行簡要的總結和介紹,方便工程師利用MC34063來完成新產品的電路設計工作,下麵就讓我們一起來看看吧。
在這裏我們以升壓芯片MC34063在DC-DC轉換器中的擴展輸出電流應用方案為例,來進行簡要的分析。MC34063在DC-DC轉換器的應用過程中,其本身開關管所允許的峰值電流為1.5A,超過這個值可能會造成MC34063永久損壞。由於通過開關管的電流為梯形波,所以輸出的平均電流和峰值電流間存在一個差值。如果使用較大的電感,這個差值就會比較小,這樣輸出的平均電流就可以做得比較大。例如將輸入電壓設置為9V,輸出電壓為3.3V,采用220μH的電感,輸出平均電流達到900mA,峰值電流為1200mA。
如果不想利用較大的電感實現輸出平均電路的增大,單純依賴MC34063內部的開關管來實現比900mA更高的輸出電流,也是可以做到的,但這樣做會讓整個係統的可靠性受到影響。要想達到更大的輸出電流,那麼就必須借助外加開關管的操作了。外接開關管降壓電路和升壓電路,這兩種電路也是目前應用較廣泛的擴展輸出電流操作方法。
還有另外一種方法,也可以幫助升壓芯片MC34063實現擴展輸出電流的效果,那就是采用非達林頓接法,外接三極管使其達到飽和。當達到深度飽和時,由於基區存儲了相當的電荷,所以三極管關斷的延時就比較長,這就延長了開關導通時間,影響開關頻率。達林頓接法雖然不會飽和,但開關導通時壓降較大,所以效率也會降低。可以采用抗飽和驅動技術,驅動電路可以將Q1的Vce保持在0.7V以上,使其導通在弱飽和狀態。
在電路係統的設計方麵,單純利用一片MC34063升壓芯片同樣可以產生三路電壓輸出,如下圖圖4所示。MC34063電路中,+VO的輸出電壓峰值可達2倍V_IN,-VO的輸出電壓可達-V_IN。需要注意的是,3路的峰值電路不能超過1.5A,同時兩路附加電源的輸出功率和必須小於V_IN·I·(1-D),其中I為主輸出的電流,D為占空比。在此兩路輸出電流不大的情況下,此電路可以很好地降低實現升壓和負壓電源的成本。
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