LTM4644 DCDC电源芯片解析

本文详细介绍了LTM4644 DCDC电源芯片的工作原理,包括BUCK和BOOST斩波电路,阐述了芯片的基本特性、内部框图和PIN脚功能。还探讨了芯片的输出配置,特别是通过FB调整输出电压和软起动时间的设定。此外,文章提到了两款免费的仿真工具LTspice和LTpowerCAD,提供了资料下载链接。

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目录

一 直流斩波电路原理

1.1 降压斩波电路 BUCK电路

1.2升压斩波电路 BOOST

二 芯片基本情况

2.1 芯片基本特性

2.2 芯片内部框图

2.3 典型PIN脚介绍

三 芯片配置

3.1输出配置

3.1.1 通过FB调整Vout

3.1.2 软起动时间调整

四 芯片仿真工具

4.1 LTspice

4.2 LTpowerCAD

五 资料下载连接


一 直流斩波电路原理

1.1 降压斩波电路 BUCK电路

BUCK电路原理图

在t0时刻驱动V(开关管)导通,电源E向负载供电,负载电压uo=E,负载电流io按指数曲线上升。

在t1时刻控制V关断,负载电流经二极管VD续流,负载电压uo近似为0,负载电流呈指数趋势下降。为使负载电流连续且脉动较小,经常串接L值较大的电感。

至一个周期T结束,再驱动V导通,重复上一周期过程。当电路工作于稳态,负载电流在一个周期初值与终值相等,负载电压平均值

Uo=\frac{ton}{ton+toff}E=\frac{ton}{T}E=\alpha E

ton为V处于通态时间,toff关断时间,T为开关周期,\alpha为导通占空比。

1.2升压斩波电路 BOOST

BOOST电路原理图

t0时刻V导通,电路分化为: 

V导通时电路简化图

电源E向电感充电记做I1,电容向负载R释放电压Uo。

 此阶段L积蓄能量P1=EI1ton。

 toff时刻,开光管V断开,电路简化如下:

V关断电路简化图

此时电源E与电感L同时向电容C与负载R放电。此期间电感释放能量P2=(Uo-E)I1toff。

此时一个工作周期完成,当电路工作于稳定状态,一个周期内L存储与释放能量相等。

即P1=P2

化简得

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