ZHCAB40A October   2020  – July 2022 LMR36520

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2 Fly-Buck 转换器器件运行
    1. 2.1 输出电流公式及注意事项
  5. 3LMR36520 Fly-Buck 转换器设计
    1. 3.1 耦合电感器
    2. 3.2 初级输出电容器
    3. 3.3 整流二极管
    4. 3.4 次级输出电容器
    5. 3.5 预载电阻器
    6. 3.6 齐纳二极管
    7. 3.7 缓冲器电路
  6. 4试验结果
    1. 4.1 稳态
    2. 4.2 次级输出电压
    3. 4.3 负载瞬态
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 输出电流
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

引言

很多应用都需要各种电源轨来为系统中的各种器件供电。这些不同的电源轨各自具有不同的负载要求,这并不少见。一些电源轨可能需要进行良好调节,从而提供最小的峰-峰值变化,以便满足相应的负载要求。而另一些电源轨可能是为更为稳健的负载供电,这类负载能够更好地承受输入电源上的变化,因此这类电源轨无需进行此类良好调节。

通过使用单个 IC 来生成多个电源轨,而不是对每个不同的电力线使用不同的直流/直流稳压器,一些系统可能会从中获益。借助反激式拓扑,可以从单个输入生成多个电力线输出,但也要付出一些代价,那就是需要使用更加复杂的控制电路来调节次级侧。此时,隔离式降压转换器(Fly-Buck™ 转换器)就有了用武之地。对标准降压转换器拓扑进行修改,将其中的标准电感器替换为耦合电感器或变压器以生成一个或多个隔离式次级输出,这就得到了 Fly-Buck™ 转换器。

Fly-Buck™ 转换器拓扑益处颇多,因为它会生成严格稳压的初级输出,以及一个或多个电气隔离式次级输出,而且无需使用光耦合器来调节次级侧。这意味着,Fly-Buck™ 转换器的设计相对简单,对典型降压转换器的设计做一些类似的微小变动即可。

本应用手册详细介绍了使用 LMR36520 设计 Fly-Buck™ 转换器的过程。LMR36520 是一款 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器,适合各种工业电源应用。该器件采用 HSOIC-8 封装,与其他无引线封装相比,该封装能够更好地处理 PCB 应变;另外,由于能够目视检查器件引线,现场调试变得更加方便。内部补偿网络减少了外部元件数量,并简化了引脚排列,因此 LMR36520 非常适合 Fly-Buck™ 转换器应用。