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从零开始设计DCDC,一步步教你计算Boost电路升压电感

10/28 13:00
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Part 01、前言

今天教大家一步步推导如何根据不同的开关频率,科学地计算出所需的电感值,废话不多说,开干!

输入电压范围(Vin):8V~18V

额定输出电压(Vout):24V

最大负载电流(Io):1.5A

设定的电流纹波率(r):0.3(即纹波电流为平均电流的30%)

设置两种开关频率(fsw):(a)300kHz ?(b)1MHz

Part 02、第一步:锁定"最恶劣工况"

在设计电源时,我们必须确保电路在所有条件下都能稳定工作。对于升压拓扑,最恶劣工况是指输入电压最低的时候,为什么呢?为什么呢?

因为当输入电压Vin最低时:

1.此时占空比D最大:电路需要以最大的占空比工作,才能将最低的输入电压"泵"到设定的输出电压。

2.平均电感电流IL最大:升压电路的输入电流IL=Io/(1-D)。当D最大时,分母(1-D)最小,导致输入电流(即平均电感电流IL)达到最大值。

因此,我们以下的的所有计算都必须基于VIN(min)= 8V这一最严苛的条件来进行,以确保电感不会在最大负载时饱和。

Part 03、计算核心工作参数

接下来我们使用VIN(min)= 8V进行计算。

1.计算最大占空比(Dmax)升压电路的占空比公式(忽略二极管压降)为:

2. 计算最大平均电感电流IL

这是流过电感的直流平均电流。

3. 计算峰值电感电流IPK峰值电流是直流平均电流叠加上纹波电流的一半。根据我们设定的纹波率r=0.3:

纹波电流峰峰值:

峰值电流:

这个IPK=5.175A是一个至关重要的参数,我们选择的电感,其饱和电流额定值必须大于5.175A,否则电感将在重载时饱和,导致电流失控,损坏芯片

最后就是计算一下不同频率下的电感值,现在我们有了计算电感值所需的所有参数。电感值的核心计算公式如下,之前文章推导过,这里不赘述了:

我们将最恶劣工况的参数代入:Vin=8V D=0.667 r=0.3 IL=4.5A

(a)当 fsw = 300 kHz时:

(b)当 fsw = 1 MHz时:

Part 04、总结

通过上面的计算,我们得到了清晰的结论,当开关频率从300kHz提高到1MHz,所需的电感值从13.2μH骤降至3.95μH。显然,频率越高,电感值越小。为什么这对设计至关重要?电感值越小,电感尺寸就越小。这是推动开关电源向高频化发展的根本原因。更小的电感意味着更小的PCB占用面积,更小的磁芯和更少的铜线绕组。更低的直流电阻能带来更小的传导损耗。当然,选择高频也非全无代价。更高的开关频率会导致更大的开关损耗和磁芯损耗,从而使电源的效率下降,发热量增加,EMC也更难搞!

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