本方案基于EG1163开发设计。在30V-85V宽范围输入电压下,实现12V/10A高效率输出。
本方案采用典型的同步整流BUCK拓扑结构。同时采用同步整流MOS管代替快恢复整流二极管,极大的提高了电源转换效率,最高效率达到96%。
应用领域:
电动摩托车转换器;
电动自行车转换器;
便捷式移动设备;
工业电源设备;
双层PCB板(L50mm×W35mm×H16mm)
输入电压范围:30V~85V(可修改支持更宽输入电压范围)
输出电压:12V
输出电流:10A
最高效率:96%
输出短路打嗝保护
温度保护
一、BUCK拓扑原理说明
本方案的拓扑为典型的同步整流BUCK结构。采用同步整流MOS管代替快恢复整流二极管,从而极大提高电源转换效率。其中,Q1为高端MOS管,Q2为同步整流MOS管,HO、LO为互补并带有死区时间控制的PWM,分别驱动Q1和Q2的导通和关断。L为储能电感,R为负载电阻,C为输出端电容。
当HO为高电平时,开关管Q1导通,输入电压对电感L充电,同时对负载供电;当HO为低电平时,电感上的电流因无法突变而继续向负载放电,直到LO为高电平时,整流管Q2同步打开导通。
二、工作原理说明
2.1启动过程
输入电源通过R3 电阻对VCC 引脚(12 脚)的外接电容开始充电,当VCC 引脚上的电容电压充电到16V以上时,芯片开始正常工作,开启振荡器、PWM 模块及反馈处理电路,输出电压上升,输出电压通过D3二极管和R5 反馈给芯片的VDD 供电,从而达到一直稳定输出。
2.2输出电压调节
输出电压同过两个分压电阻到EG1163 的FB 引脚(8 脚)上,而内部误差放大器基准电压为1.2V。则输出电压:
Vout=(1+R15/R18)*1.2V
如需设置输出电压到12.12V,可设定R15 为9.1K,R18 为1K,输出电压Vout=(1+9.1/1)*1.2V=12.12V。
2.3输出峰值电流设定
输出峰值电流大小可通过调节电阻R8、R32 阻值,输出峰值电流与电阻的关系式是:
Io=(180mV-12*R6/R32)/R8
本方案中R8 为0.01Ω,R6 为10KΩ,R32 为3MΩ,即Io=(180mV-12*10K/3000K)/0.01Ω=14A。
资源名称 | 资源类型 | 资源版本 | 下载量 | 更新时间 |
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12V/10A方案说明书 |