现在,我们有了足够的信息来计算电源自身的耗散功率及其效率。因为电源电压的开路值(V
PS
)已经给出,我们仅需找出DC-DC转换器的输入电压(V
IN
)。从等式[5]解出I
IN
:
I
IN
还可以根据V
PS
、V
IN
和R
S
求出:
联合等式[6]和等式[7]可以解出V
IN
:
为便于理解其意义,采用图形表示等式[6]和等式[7]是非常直观的(图3)。电阻负载线代表等式[7]的所有可能解,而DC-DC I-V曲线则是等式[6]的所有可能解。它们的交点就代表联立方程的解,确定了在DC-DC转换器输入端的稳定电压和电流。因为DC-DC曲线代表恒定的输入功率,(V
IN
+)(I
IN
+) = (V
IN
-) (I
IN
-)。(下标“+”和“-”表示式[8]给出的两个解,并对应于分子中的±符号。)
图3. 该图在DC-DC转换器的I-V曲线上附加了一条和电源内阻有关的负载线.
最佳工作点位于V
IN
+/I
IN
+,工作于该点时从电源吸取的电流最低,也就使I
IN
2R
S
损耗最小。而在其它工作点,V
PS
和V
IN
之间的所有耗能元件上会产生比较大的功率损耗。系统效率会明显地下降。不过可以通过降低R
S
来避免这个问题。电源效率[(V
IN
/V
PS
) x 100%]只需简单地用V
PS
去除等式[8]得到:
从该方程很容易得到能量损耗,并且图3分析曲线中的有关参数也可以从中得到。举例来说,如果串联电阻(R
S
)等于零,电阻负载线的斜率将会变为无穷大。那么负载线就成为一条通过V
PS
的垂直线。在此情况下,V
IN+
= V
PS
,效率为100%。随着R
S
从0Ω增加,负载线继续通过V
PS
,但越来越向左侧倾斜。同时,V
IN+
和V
IN-
汇聚于V
PS
/2,这也是50%效率点。当负载线相切于I-V曲线时,方程[8]只有一个解。对于更大的R
S
,方程没有实数解,DC-DC转换器将无法正常工作。
DC-DC转换器—理论与实际
如何比较上述理想输入曲线和一个实际的DC-DC转换器的真实情况? 为解答这个问题,我们对一个标准的MAX1626评估组件(图4)进行测试,它被配置为3.3V输出,输出端接一个6.6Ω的负载电阻,测试其输入I-V曲线(图5)。立即可以发现一些明显的非理想特性。例如,对于非常低的输入电压,输入电流是零。内置的欠压锁定(表示为V
L
)保证DC-DC转换器对于所有低于V
L
的输入电压保持关断,否则,在启动阶段会从电源吸出很大的输入电流。
图4. 用以表达图3思想的标准DC-DC转换电路
图5. 在V
MIN
以上,MAX1626的输入I-V特性非常接近于90%效率的理想器件
当V
IN
超过V
L
时,输入电流向最大值攀升,并在V
OUT
首次到达预定输出电压(3.3V)时达到最大。相应的输入电压(V
MIN
)是DC-DC转换器产生预定输出电压所需的最低值。当V
IN
> V
MIN
时,90%效率的恒功率曲线非常接近于MAX1626的输入曲线。与理想曲线的偏离,主要是由于DC-DC转换器的效率随输入电压的变化发生了微小改变。
如何避免双稳态
电源设计者必须保证DC-DC转换器永远不进入双稳态。当系统的负载线与DC-DC转换器曲线的交点位于或低于V
MIN
/I
MAX
(图6)时就有可能形成双稳态。
图6. 从该图可以更为清楚地观察到造成双稳态甚至三稳态的相交点
取决于负载线的斜率和位置,一个系统可能会有两个甚至三个稳态。应该注意的是,较低的V
PS
可能会使负载线只有一个位于V
L
和V
MIN
间的单一交点,导致系统处于稳态,但却不能正常工作! 因此,作为一个规则,负载线一定不能接触到DC-DC转换器曲线的顶端,而且不能移到它的下方。
在图6中,负载线电阻(R
S
,数值等于-1/斜率)有一个上限,称为R
BISTABLE
:
电源内阻(R
S
)应该始终小于R
BISTABLE
。否则的话,就有严重降低工作效率或使DC-DC转换器完全停止工作的危险。
利用[12]式,可计算出R
BISTABLE
为0.320Ω。方程[9]的图形表明,电源效率随着R
S
的增加而跌落,在R
S
= R
BISTABLE
时跌落达20%。注意:该结论并不具有普遍性,对于每个应用,必须分别进行计算。R
S
的来源之一,是所有电源无法避免的、有限的输出电阻,它可通过负载调整来确定,后者通常定义为:
负载调整 =
一个具有1%负载调整的5V/10A电源,输出电阻仅5.0mΩ—对于10A负载还不算大。
普通应用中的电源效率
搞清楚多大的电源内阻(R
S
)可以接受,以及该项参数对于系统效率有什么样的影响,是很有必要的。前面已经提到,R
S
必须低于R
BISTABLE
,但是,究竟应该低多少? 要回答这个问题,可以根据[9]式,解出R
S
和EFF
SOURCE
的关系,并分别求出EFF
SOURCE
为95%、90%和85%时的对应值。R
S
95是在给定的输入输出条件下,95%电源效率所对应的R
S
。考虑以下四个采用普通DC-DC转换器的应用实例。
实例1:从5V输入提供3.3V 输出,负载电流2A 。对于95%的电源效率,需要特别注意的是,保持5V电源和DC-DC转换器输入端之间的电阻远低于162mΩ。注意到R
S
90 = R
BISTABLE
。这样的R
S
90值同时说明,效率会同样容易地从90%变为10%! 需要注意的是,系统效率(而非电源效率)是电源效率、DC-DC转换器效率和负载效率三者的乘积。
实例1. 采用MAX797或MAX1653 DC-DC转换器的应用(I
OUT
= 2A)
V
OUT
I
OUT
V
MIN
EFF
DCDC
P
OUT
R
BISTABLE
R
S
95
R
S
90
R
S
85
0.307Ω
0.162Ω
0.307Ω
0.435Ω
实例2. 采用MAX797或MAX1653 DC-DC转换器的应用(I
OUT
= 20A)
V
OUT
I
OUT
V
MIN
EFF
DCDC
P
OUT
R
BISTABLE
R
S
95
R
S
90
R
S
85
0.031Ω
0.016Ω
0.031Ω
0.043Ω
实例3:从4.5V的电源电压(即5V-10%),以5A电流提供1.6V输出。系统要求111mΩ的R
S
95,可以达到,但不容易。
实例3. 有独立+5V电源的MAX1710 DC-DC转换器应用(V
PS
= 4.5V)
V
OUT
I
OUT
V
MIN
EFF
DCDC
P
OUT
R
BISTABLE
R
S
95
R
S
90
R
S
85
0.575Ω
0.111Ω
0.210Ω
0.297Ω
实例4:与实例3相同,但具有更高的电源电压(V
PS
= 15V,而非4.5V)。请注意一个很有用的折衷:大幅度增加输入、输出之间的电压差,会造成DC-DC转换器效率单方面的降低,但系统的总体效率得到了改善。R
S
不再是问题,因为比较大的R
S
95值(>1Ω)很容易满足。例如,一个带有输入滤波器和长输入线的系统,不需要特别考虑线宽和接插件电阻,就能很容易保证95%的电源效率。
实例4. 有独立+5V电源的MAX1710 DC-DC转换器应用(V
PS
= 15V)
V
OUT
I
OUT
V
MIN
EFF
DCDC
P
OUT
R
BISTABLE
R
S
95
R
S
90
R
S
85
3.359Ω
1.149Ω
2.177Ω
3.084Ω