电子说
各位电子工程师朋友们,今天来和大家分享演示电路759的相关内容,它是一款采用LT®1952开关控制器的隔离输入到高电流输出转换器。
文件下载:DC759A.pdf
演示电路759能将36V - 75V的隔离输入转换为5V输出,可提供超过20A的输出电流。它以300kHz的频率运行,效率高达92%。而且,该电路可以轻松修改以生成1.23V - 28V范围内的输出电压,不过输出电流受总输出功率限制,最高为140W。如果进行一些修改,它甚至能产生高达30A的输出电流。通过更换MOSFET、电源变压器、输出电感器和输出电容器,输出电压可以调整为1.23V - 28V之间的任意值,具体细节可咨询LTC工厂。
| PARAMETER | CONDITION | VALUE |
|---|---|---|
| Minimum Input Voltage | 36V | |
| Maximum Input Voltage | 75V | |
| VOUT | VIN = 36V to 72V, IOUT = 0A to 20A | 5V ±3% |
| Typical Output Ripple VOUT | VIN = 36V to 72V, IOUT = 0A to 20A | 50mVP–P |
| Nominal Switching Frequency | 300kHz |
该电路具有软启动功能,可防止启动时或从过载状态恢复时输出电压过冲。同时,它还拥有精确的过流保护电路,允许在短路条件下连续运行,并且短路时的低功耗确保了即使在短路期间也具有高可靠性。另外,LT1952可以与高达400kHz的外部时钟同步,设计细节和应用信息可参考LT1952数据手册。此电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
在进行操作前,请参考图1进行正确的测量设备设置。首先,在电源关闭的情况下,将输入电源连接到 +Vin 和 -Vin,要确保输入电源在最小输入电压下有足够的电流额定值以满足所需的输出负载。然后打开输入电源,但要注意输入电压不要超过75V。
打开电源后,检查输出电压是否为5V。如果没有输出,可暂时断开负载,以确保负载设置不过高。
当输出电压正常后,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。这里需要注意,在测量输入或输出电压纹波时,要避免示波器探头使用长接地线,应直接将探头尖端跨接在Vin或Vout与GND端子上,具体可参考图2的探头技术。
DC759配备了一个输出电容CSYS(470uF),它近似于典型的系统轨电容。如果系统板已经有类似值的电容,可将CSYS移除。
若要将输出电压设置低于5V,可更改连接到LTC1698 Vfb引脚的底部分压器电阻(R31)。例如,要获得3.3V输出,将R31电阻值更改为22.6k。
要获得高于5V的输出电压,则需要一个更高匝数比的变压器,可能还需要一个更高电压额定值的输出MOSFET,具体细节请联系LTC工厂。
前面提到过DC759配备了输出电容CSYS(470uF),它起到近似典型系统轨电容的作用。
如果使用Qg高的MOSFET,可选的MOSFET缓冲器Q7可以提高效率。默认情况下,MOSFET缓冲器是禁用的。若要测试带缓冲器的性能,可按以下步骤操作:先关闭电源,将基极 - 发射极电阻R33更改为10欧姆,然后打开电源,最后测量效率。
大家在实际设计和使用中,有没有遇到过和这款电路类似的情况呢?又有哪些独特的解决方法呢?欢迎在评论区交流分享。
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