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电源设计小贴士33: 注意SEPIC耦合电感回路电流——第2部分
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在这篇《电源设计小贴士》中,我们继续《电源设计小贴士 #32—第 1 部分》的讨论,即如何确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的漏电感要求。前面,我们讨论了耦合电容器 AC 电压被施加于耦合电感漏电感的情况。漏电感电压会在电源中引起较大的回路电流。在第 2 部分中,我们将介绍利用松散耦合电感和紧密耦合电感所构建电源的一些测量结果。 我们构建起如图 1 所示电路,并对其进行描述。该电路可在汽车市场获得应用。这里,其拥有一个 8V 到 36V 的宽范围输入,可以为稳定 12-V 输出以上或者以下。汽车市场更喜欢使用陶瓷电容器,原因是其宽温度范围、长寿命、高纹波电流额定值和高可靠性。结果,耦合电容器 (C6) 便为陶瓷的。这就意味着,相比电解电容器,它拥有较高的 AC 电压,同时这种电路会对低漏电感值更加敏感。 图 1 SEPIC 转换器可利用一个单开关降压或者升压 该电路中的两个 47 uH Coilcraft 电感分别为:一个非常低漏电感 (0.5 uH) 的MSD1260,以及一个较高漏电感 (14 uH) 的MSC1278。图 2 显示了这两个电感的一次电流波形。左边为 MSC1278 电感的输入电流(流入 L1 的引脚 1),而右边为MSD1260 输入电流波形。左边的电流为一般情况。电流主要为其三角 AC 分量的 DC。右边的波形为利用耦合电感的高 AC 电压以及一个低漏电感值所得到的结果。峰值电流几乎为 DC 输入电流的两倍,而 RMS 电流比高漏电感情况多出 50%。
(a)松散耦合 | (b)紧密耦合 |
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