关于生成负电压的分析和介绍

描述

我们这个世上出现过一个人,他把最后的真相告诉人们,却从不担心人们会因为知道这一切以后就不再去探索了,还说自己是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者,而他实际也是这么做的。我不知道你是否知道他是谁,但我确信如你也能和他一样去做,最后你就和他是一样的,那时你就知道他说的都是真的。

事件中的主角是 RT6204,这是一款输入电压范围和输出电压范围都很宽的 Buck 转换器,可工作的输入电压范围是 5.2V~60V,输出电压范围是 0.8V~50V,负载能力为 500mA。下图是它的典型应用电路图:

负电压

在 RT6204 所有的数据指标中,没有一项涉及到负电压,上面这幅图中也没有,但应用中对负电压的需求却总是存在的,专门用于负电压生成的器件却又很难找,是否有可能用它生成负电压呢?

我们的答案是“能!”,下图就是它的实际应用电路:

负电压

此电路的输入电压范围是5V~48V,输出电压是 -12V,具体的负载能力与输入电压和输出电压都有关系,但会比 RT6204 用于 Buck 应用时的负载能力低是确定的。

下图是该电路的输入电压为 24V 时的工作波形图:

负电压

其中 CH1 测量的是输出电压纹波,其峰峰值为 36mV;CH4 测量的是电感电流,其最大值为468mA;CH2 测量的是开关节点的电压波形,我自己觉得此波形非常漂亮,你应该可以从中看出来它大概是在输入为24V、输出为-12V的条件下测得的。在实际的测量条件下,此电路的负载能力为 380mA,与前面说的低于 Buck 应用的负载能力相一致。

我在写这些内容的时候想起了前面的两篇文章,我在给出 COT Buck转换器的稳定条件以后,应读者的要求又写了关于此稳定条件的推导过程的文章,自己的感受是此推导过程能给自己带来更深刻的认识,远不是一般性的阅读可以比拟的。不知读者你是否愿意对此电路的工作方式做一推理呢?如果你愿意做,我的建议是你可顺便把电路工作时的占空比计算公式推导出来,再推导一下电感量的计算公式以及电感电流的最大值(你需要预先假设一下电感电流波动的幅度),然后就可以检验一下上面原理图的底部给出来的电感参数是否正确了。如果你真的这么做,这个电路就能被真的理解,下次再遇到的时候你就会轻松许多,而且也能知道不同的工作环境下的电路参数要如何取得。这时你会发现你的努力是值得的,收获是满满的,所以也是值得恭喜的。我因你的收获而欢喜,所以我要先这么做:恭喜成长!当你成长了以后,发财只是连带之物,所以不要要求我恭喜你发财,那是上天对你的嘉奖,与我没有什么关系的,我只是把最好的祝福送给你,其他的一切都需要你自己才能完成,我因着你的欢喜而欢喜,仅此而已。

RT6204是输入电压范围为5.2V~60V的同步Buck转换器,非常适合在电源电压变化范围很大的应用中使用。2017年3月1日16:00~17:00,立锜科技和e洛盟共同举办的网上研讨会将隆重上演,来自立锜科技的专案经理郑刚先生将向你介绍RT6204的主要特点和适合它的应用场景,为你分享RT6204评估板的设计要点和思考重点。为了帮助你在设计中评估电路的稳定性,立锜开发的负载瞬变测量工具Load Transient Tool也将被介绍给你,并且让你看到我们是如何用它来评价RT6204评估板的稳定性的。现在,RT6204评估板和Load Transient Tool均已开放购买,你可以将它们应用到自己的开发实践中。

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