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自举技术增强了电池在驱动重负载时的效率

冬至配饺子 来源:亚德诺半导体 作者:ADI 2022-08-07 15:30 次阅读

自举这项技术适用于大部分升压转换器,可以在转换器的电压降低时保持驱动重负载。许多便携式设计要求升压转换器将低电池电压转换为更高电压,但是,随着电池电压逐渐衰减,对升压转换器FET的驱动力会降低,有时候会降低传输到输出的电流。自举技术克服了这一问题,不但延长了电池使用寿命,还增强了在驱动重负载时的效率。

这些升压转换器专为提高效用而设计

ADP1612 是一款低成本高效率升压转换器,采用1.3 MHz,非常适合必须保持尺寸小巧的消费电子电路。其中内置关断引脚,可以将静态电流降低至低于2 μA,并以低至1.8 V的输入电压运行,因此非常适合电池供电的电子器件。但是,随着电池电压降低,其峰值电流也会下降。如果在电池使用的最后几小时内,需要平 缓处理,这是有利的,但是,在以低电池输入电压驱动重负载时,这会导致出现问题。自举技术克服了这个问题,在提供高输出电流和高效率的同时,允许电池电压降低至更低的水平。

通过升压转换器延长电池寿命

图1显示了ADP1612的标准评估套件。其中增加了一个200 mΩ电流检测电阻,与电池输入串联,用于测量输入电流。在电池输入电路中增加了一个大型电解电容,用于平滑电感器的电流峰值,以便能够高度准确地测量检测电阻上的平均电池电流。电池电压由数字电压表进行测量,因此,可以用电池电压乘以输入电流来计算输入功率。在输出端增加阻性负载,用输出功率除以输入功率,计算得出转换器的效率。

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通过探测开关节点(SW),可以深入了解DC-DC转换器是如何工作的。在FET接通时,电感电流升高,导致开关节点的底部电压升高,幅度与FET的导通电阻成正比。此电压越低,FET的导通电阻越低。因此,在给定电流下,FET中的损耗也越低。图2显示了采用非自举配置的开关节点,电池电压为2 V。开关节点的底部电压峰值约为180 mV。

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将电池电压增大到3 V,可以得出图3所示的开关节点波形。我们注意到,随着电池电压升高,占空比走低,此外,开关节点下半部的电压明显更低,峰值为约80 mV。但是,由于3 V电池电压的FET电流低于2 V电池电压,所以很难看出导通电阻是否确实降低。

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之后,将图1所示的电路转换为自举配置。自举涉及到将ADP1612的VIN引脚连接至输出电压。该部分启动后,由更高的输出电压供电,因此会产生更强的驱动力来驱动FET,但ADP1612并不知道电池的电压水平。经过修改的电路如图4所示。

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使能引脚可以连接至电池电压VBATT,或连接至输出电压。如果电池电压降至低于约1.7 V,将其连接至电池电压会置位欠压保护(UVLO),但是,在将其连接至输出电压时,即使电池电压降到远低于此电压的水平,ADP1612也可以继续进行开关。

图5显示在电池电压为2 V,测量输出电压为4.95 V时,非自举和自举配置的效率结果。

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在图5中,自举配置的效率曲线用实线表示,在轻负载时明显较低。这主要是因为,器件的静态电流(约4 mA)现在来自于输出电压,实际上乘以了因数

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我们还可以看出,在电池电压降低时,因为FET驱动力更高,所以自举电路的重负载电流(高于约260 mA)的效率开始改善。

图6和图7显示在自举模式下,开关节点底部的电压。需要注意的是,自举电路只影响控制器IC的电源电压,不会影响功率路径(电感器和输出二极管)。所以,现在我们可以直接比较2 V自举和非自举开关节点电压(图6和图2),以及3 V自举和非自举开关节点电压(图7和图3)。

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在低电池电压下,自举电路具有明显的优势。在2 V电池电压下,非自举开关节点电压的峰值为180 mV,自举电路的峰值仅为100 mV,表示导通电阻FET更低,导致的损耗也更低。在3 V电池电压下,自举电路似乎改善甚微乃至无改善,两个开关节点波形的峰值均为约80 mV。

最低可降至多低?

另一个有用实验是,在输出电压开始丧失稳压性之前,查看电池电压可降低至多低。图8显示自举和非自举模式之间的比较。

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在非自举电路中,我们可以看到,在电池电压低于约1.7 V(如蓝色曲线所示)时,UVLO电路激活。与之相反,图4中所示的自举电路的使能和VIN引脚均连接至输出电压(5 V),所以,UVLO电路不会激活,允许电路以更低电压运行。但是,该电路无法凭空产生功率。ADP1612提供峰值限流功能;所以,负载电流越高,所需的电池电压也越高,才能达到固定峰值开关电流所需的负载电流。也因此,图8中的红色曲线会在负载电流升高时,几乎成线性增长。

最低工作电压由转换器的最大占空比(约为90%)决定。根据公式

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5 V输出电压和90%最大占空比表示最小电池电压为0.5 V,这与图表中所示的结果一致。

令人惊讶的是,在图8中,当电池电压高于2.2 V时,非自举电路可以提供比自举电路更高的负载电流。这是因为在由输出电压供电时,ADP1612在自举模式下具有更高的静态电流。此外,ADP1612的效率低于100%,这会进一步增大在给定的负载电流下电路所需的输入电流。因此,在自举模式下,所需的输入电压(约150 mV)会稍高于在非自举模式下所需的电压。如之前所述,在更高的电池电压下,自举电路的优势并不明显,而更高的栅极驱动带来的优势并不足以抵消自举电路的静态电流升高导致的损耗增加。

其他优点和缺点

自举配置也会影响电路的启动电压。现在,ADP1612的VIN引脚由输出供电,其电池电压需要比非自举电路高出一个肖特基二极管压降。肖特基二极管中的压降随电流在约100 mV(电流约为50 μA)到高于200 mV(电流更高)之间变化。通过实验发现,非自举电路的启动电压为约1.75 V(等于UVLO阈值),自举电路的启动电压则升高至约1.95 V。

结论:升压转换器是否已就绪?开始提高效用

自举技术适用于在启动时不会断开电池电压和输出之间连接的任何升压转换器,可以通过使用具有非常低的静态电流的器件来消除低下的轻载效率带来的影响。更高的启动电压并不总是问题,因为在电池耗尽的情况下并不常需要启动电路。

如果在大部分使用情况下或高电池电压下,电路的负载电流都相当轻,那么使用自举技术可能徒劳无益。但是,如果是重负载,且电路需要继续运行,直至电池电量耗尽那一刻,那么可以考虑使用自举电路。



审核编辑:刘清

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    增强性能的100符栅极驱动器提升先进通信电源模块的效率
    发表于 11-01 08:25 0次下载
    <b>增强</b>性能的100符栅极<b>驱动</b>器提升先进通信电源模块的<b>效率</b>

    驱动半桥自举电路

    驱动半桥自举电路自举元件设计    自举二极管(VD1)和电容(C1)是IR2110P
    发表于 01-04 12:49 9114次阅读
    <b>驱动</b>半桥<b>自举</b>电路

    重负载电源系统的设计

      目前市场上已出现一种全新的设计工具,能够同时配置和设计多重负载电源系统,而且还有助于缩小方案体
    发表于 10-09 10:45 738次阅读
    多<b>重负载</b>电源系统的设计

    工程师经验之高压栅极驱动自举电路设计

    本文讲述了一种运用于功率型 MOSFET 和 IGBT 设计高 性能自举式栅极驱动电路的系统方法,适用于高频率, 大功率及高效率的开关应用场合。不同经验的电力电子 工程师们都能从中获益。大多数开关应用中,开关功 耗主要取决于开关速度。
    的头像 发表于 10-31 09:41 4.1w次阅读
    工程师经验之高压栅极<b>驱动</b>器<b>自举</b>电路设计

    什么是自举电容_自举电容的作用是什么

    自举电容,主要应用电容的特性-----电压不能突变,总有一个充电放电的过程而产生电压自举、电位自举作用的。自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
    发表于 11-06 09:15 6.2w次阅读
    什么是<b>自举</b>电容_<b>自举</b>电容的作用是什么

    采用自举升压电路,设计了一种BiCMOS Totem结构的驱动电路

    结论 本文采用自举升压电路,设计了一种BiCMOS Totem结构的驱动电路。该电路基于Samsung AHP615 BiCMOS工艺设计,可在1.5V电压供电条件下正常工作,而且负载电容为60pF的条件下,工作频率可达5MHz以上。
    的头像 发表于 01-08 09:27 1.1w次阅读
    采用<b>自举</b>升压电路,设计了一种BiCMOS Totem结构的<b>驱动</b>电路

    Qorvo新推出多款高性能RF滤波器:采用专有滤波技术增强了用户的整体体验

    RF 滤波器,可为下一代 4G 智能手机和其他移动设备提供更高的数据吞吐率和更长的电池续航时间。这些产品是 Qorvo 快速发展的高级滤波器系列的最新成员,均采用Qorvo专有滤波技术增强了移动用户的整体体验,优化了有限频谱的高效利用,性能和尺寸方面树立了新的标杆。
    发表于 07-02 12:51 1130次阅读

    ARM发布出最新A76核心,能源效率提升了40%,机器学习性能增强了4倍

    据披露的数据,ARM发布的A76核心最高主频可以达到3.0GHz,性能较上一代的A75提升了35%,能源效率提升了40%,当然面对人工智能的兴起A76同样强调其机器学习性能更强大增强了4倍。
    发表于 08-29 14:44 1490次阅读

    LED驱动移动产品能源效率电池寿命上的应用

    移动设备,包括智能手机,平板电脑和笔记本电脑,由于其低功耗,高能效和小而薄的封装,已广泛采用LED背光系统。尽管广泛采用(或者也许是因为它),LED驱动器制造商继续增强其设备,以进一步提高移动产品的能源效率电池寿命,并提升用户体验。
    的头像 发表于 02-06 10:45 2267次阅读
    LED<b>驱动</b>器<b>在</b>移动产品能源<b>效率</b>和<b>电池</b>寿命上的应用

    使用PFM技术如何提高低功耗效率与PWM负载范围

    开关DC/DC电压转换器(“稳压器”)因其宽电压输入范围内的高效率而广受欢迎。电压调节由脉冲宽度调制(PWM)决定,可快速切换稳压器的内部MOSFET(或同步器件中的MOSFET)。该技术通常运行
    的头像 发表于 01-16 08:08 5588次阅读
    使用PFM<b>技术</b>如何提高低功耗<b>效率</b>与PWM<b>负载</b>范围

    INA114重负载输出缓冲电路

    (DIP封装形式芯片已在内部连接)。输出检测反馈连接端(12脚)用于直接在负载端最精确地检测输出电压,重负载或长线传输可由连接在内部的缓冲电路驱动,IL为±100mA。
    发表于 02-17 12:56 174次阅读

    利用等离子增强技术改善钙钛矿太阳能电池可见光谱中的低光学吸收

    近年来,等离子增强已经用于旨在改善钙钛矿太阳能电池效率和热稳定性的广泛研究中。该技术包括通过金属纳米结构增强细胞的电磁场,从而改善器件可见光谱中的低光学吸收。
    的头像 发表于 05-15 15:04 2013次阅读

    什么是自举电路 自举电路的工作原理

     一,什么叫自举,二,为什么要自举,三,如何自举,利用什么器件自举
    的头像 发表于 08-01 11:34 4.1w次阅读
    什么是<b>自举</b>电路 <b>自举</b>电路的工作原理

    Boot电容(自举电容)的工作原理

    高端管的驱动方法有几个,如用隔离变压器等。自举驱动IC具有简单、实用的特点,目前被广泛地使用。下面简要地描述自举的工作过程,目的是理清自举的工作原理,更合理地设计电路、布局布线和器件选型。
    的头像 发表于 01-20 16:41 3.2w次阅读
    Boot电容(<b>自举</b>电容)的工作原理

    采用多重负载系统级电源解决方案工具实现多重负载电源系统的设计

    不断提高,一块印刷电路板上往往需要 10 个或更多的电源。目前市场上已出现一种全新的设计工具,能够同时配置和设计多重负载电源系统,而且还有助于缩小方案体积、提高系统效率以及降低系统成本。
    的头像 发表于 03-11 10:20 1397次阅读

    苹果13promax信号增强了

    苹果13promax信号增强了。苹果13系列性能和拍摄方面等都有了很大的提升,信号问题有了很大的改善,另外iPhone 13系列还新增了导航卫星通讯功能,即使没有信号的情况下也能打电话发信息,可以说是给力了。
    的头像 发表于 09-27 14:30 2w次阅读

    采用电池驱动单LED时效率是关键

    作者:Chris Glaser 德州仪器 采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换
    的头像 发表于 11-23 10:06 3087次阅读

    详解自举电容的工作原理

    自举电容,内部高端MOS需要得到高出IC的VCC的电压,通过自举电路升压得到,比VCC高的电压,否则,高端MOS无法驱动
    的头像 发表于 04-09 08:47 6237次阅读

    详解用于MOS管驱动的电容自举电路工作原理以及器件选型

    详解用于MOS管驱动的电容自举电路工作原理以及器件选型
    的头像 发表于 04-12 09:20 2.1w次阅读
    详解用于MOS管<b>驱动</b>的电容<b>自举</b>电路工作原理以及器件选型

    从升压转换器获得更长的电池寿命

    下工作,非常适合电池供电的电子设备。但是,随着电池电压的下降,其峰值电流也会下降。如果电池需要在最后几个小时轻轻地处理,这可能是一个好处,但也可能导致电池输入低的情况下驱动重负载时出现问题。自举克服了这个问题,并以高效率提供高输出电
    发表于 07-29 14:52 234次阅读
    从升压转换器获得更长的<b>电池</b>寿命

    浅谈增强现实(AR)技术在手术导航中的应用

    增强现实(AR) 增强现实(AR)是将计算机处理后的虚拟模型图像叠加到现实场景中,对现实场景进行增强的一种技术。它增强了人对周围真实世界的感知,并把模拟的场景、物体以及相关提示信息(例如声音、视频、图形或GPS数据)融入现实场景,从而起到增强效果。
    发表于 09-09 12:02 1073次阅读

    先进的蓝牙角度估计技术增强了实时定位

    技术可以增强蓝牙信标应用程序的实用性和功能。天线阵列和AoA算法正常运行的实时定位系统(RTLS)中发挥着重要作用。
    的头像 发表于 10-12 15:54 403次阅读
    先进的蓝牙角度估计<b>技术</b><b>增强了</b>实时定位

    Boot自举电容的充放电过程及应用

    自举电容,内部高端MOS需要得到高出IC的VCC的电压,通过自举电路升压得到,比VCC高的电压,否则,高端MOS无法驱动
    的头像 发表于 11-14 11:45 645次阅读

    高压栅极驱动 IC 自举电路的设计与应用指南

    大多数开关应用中,开关功耗主要取决于开关速度。因此,对于绝大部分本文阐述的大功率开关应用,开关特性是非常重要的。 自举式电源是一种使用最为广泛的,给高压栅极驱动集成电路(IC)的高端栅极驱动电路供电的方法。这种自举式电源技术
    的头像 发表于 12-12 21:25 706次阅读

    为您的提升带来更多冲击:以更低的电池电压驱动更重的负载

    自举是一种可应用于大多数升压转换器的技术 并使转换器能够驱动时低至较低电压运行 重物。许多便携式设计需要升压转换器来转换低电平 电池电压进入更高,但随着电池电压衰减, 升压转换器FET的驱动减少,有时可以减少 输出可用的电流。引导克服了这个问题 并购买额外的
    的头像 发表于 12-14 11:30 204次阅读
    为您的提升带来更多冲击:以更低的<b>电池</b>电压<b>驱动</b>更重的<b>负载</b>

    自举电路的基本拓扑结构及驱动方式

    电压自举,就是利用电路自身产生比输入电压更高的电压。 基于电容储能的电压自举电路通常是利用电容对电荷的存储作用来实现的转移,从而实现电压的提升。 如图1-1是双倍压电压自举电路的基本原理图。
    的头像 发表于 01-10 13:53 1617次阅读
    <b>自举</b>电路的基本拓扑结构及<b>驱动</b>方式

    自举电路如何计算

    自举电路,就是每路的高压侧MOSFET用自举电容供电,整个电路(半桥或者H桥或者三相桥)的MOSFET驱动芯片只用一个电源就可以了,并且这种方法大大减少了整个电路的元器件,简化了电路,降低了成本
    的头像 发表于 01-30 15:17 580次阅读
    <b>自举</b>电路如何计算

    自举升压驱动芯片的基本原理

    自举升压驱动芯片在MOS/IGBT的驱动中应用已经十分广泛,自举升压作为产生浮地电源的普遍方法,应用起来十分便捷,行之有效。
    发表于 03-20 15:52 468次阅读
    <b>自举</b>升压<b>驱动</b>芯片的基本原理

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