电子说
在电子工程师的日常工作中,电源设计是一个至关重要的领域。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 的 LT3837 隔离反激式同步整流转换器,以及与之相关的演示电路 1038A - B。
文件下载:DC1038A-B.pdf
演示电路 1038A - B 是一款采用 LT3837 的 35 瓦隔离反激式同步整流转换器,具备初级侧调节功能。该电路旨在展示 LT3837 在反激式电源中所能实现的高性能、高效率和小尺寸解决方案。它的工作频率为 200kHz,能在 9 至 36V 的输入电压范围内输出稳定的 5.0V、7A 电压,适用于汽车、工业等多种应用场景。其电路板占地面积小于八分之一砖,同步整流技术使其效率超过 89%,隔离电压为 1500VDC。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电源范围 | - | 9 | - | 36 | V |
| VOUT | 输出电压 | - | - | 5.0 | - | V |
| IOUT | 输出电流范围 | VIN = 9 – 36V | 0 | - | 7 | A |
| FSW | 开关(时钟)频率 | - | - | 200 | - | kHz |
| VOUT P - P | 输出纹波 | VIN = 18V, IOUT = 7A (20MHz BW) | - | - | 40 | mVP–P |
| IREG | 输出调节 | 线路和负载 (9 - 36V, 0 - 7A) | - | - | ±1.4 | % |
| POUT/PIN | 效率 | VIN = 18V, IOUT = 7A | - | 89 | - | % |
从效率图表(图 2)中可以看到,在不同输入电压(9V、18V、36V)下,随着输出电流的变化,效率也有所不同。而输出电压调节图表(图 3)则展示了在不同输入电压和输出电流下,输出电压的稳定性。输出纹波图表(图 4)和瞬态响应波形图表(图 5)则分别反映了输出纹波和瞬态响应的情况。
LT3837 同步反激式 PWM 控制器位于初级侧,通过脉冲变压器驱动次级侧的 MOSFET,以提供同步整流输出。当施加输入电压时,欠压电路使 LT3837 处于静态,同时电流源将 Cvcc(C8)充电至 8.2V,随后控制器启用,启动过程开始。初级电路依靠 Cvcc 中存储的电荷工作,直到 T1 的辅助绕组开始支持 Vcc。当出现严重过载或短路导致 T1 无法支持 Vcc 时,转换器进入“打嗝模式”,当 Vcc 降至 7.0V 时切断,以保持电路的低功耗。
LT3837 提供同步整流器栅极驱动信号,该信号通过 T2 传递到次级并进行缓冲。通过在反激时间观察 T1 辅助绕组上的电压,并对初级栅极驱动(PG)和同步栅极驱动(SG)进行脉冲宽度调制(PWM)来实现调节。此外,LT3837 还被编程为补偿控制环路外的电路电阻。输入和输出端的可选 LC 滤波级有助于降低噪声。
演示电路 1038 易于设置,可用于评估 LT3837 的性能。以下是具体步骤:
LT3837 隔离反激式同步整流转换器凭借其高性能、高效率和小尺寸的特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。通过对其性能参数、工作原理和快速启动步骤的了解,我们可以更好地应用该转换器,满足不同应用场景的需求。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试不同的参数设置和电路配置,以充分发挥 LT3837 的优势。大家在使用 LT3837 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
以上就是关于 LT3837 的详细介绍,希望对各位电子工程师有所帮助。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !