升压转换器的 2.5 V 电源提供输入电压,我们可以从一对部分放电的碱性纽扣电池获得。不过,与其他开关一样,完整的电路(即功率级与用于输出电压调节的反馈系统相结合)将与一系列输入电压兼容。因此,同一电路可以与 3 V 锂离子纽扣电池或单个碱性电池组合。
指定的输出电压为 5 V。我可以想象一种设备,其中该 5 V 直接为一些更高功率的驱动电路和连接的传感器或继电器模块供电,5 V 随后通过一个或多个紧凑的线性稳压器以实现更低的电压功率数字电路和高精度模拟电路。我喜欢这种电源管理解决方案:尽管电池电压逐渐降低,但它为我们提供了稳定的 5 V 电源轨,可以直接或间接地为系统中的所有组件可靠供电。
升压调节器的输入电压、输出电压和占空比之间的理想关系如下:
我们的 V IN = 2.5 V 和 V OUT = 5 V。由于我不会故意将非理想因素纳入模拟中,因此我会将效率保留为 100%。这给我们提供了 50% 的占空比。
对于那些还没有阅读过前面文章的人,我想强调的是,我们不能依靠固定的占空比来产生所需的输出电压。上面的等式为我们提供了一个起点,但在实际实现中,我们将依靠闭环控制来根据需要调整占空比,以维持适当的 V OUT。
电感
我使用公式确定了 LTspice 降压转换器的原始电感值。然而,当我尝试对升压转换器使用相同的方法时,我的次尝试产生的电感值比我希望在紧凑型低压设备中使用的电感值大一个数量级。
幸运的是,这种计算出的电感对于成功的转换器操作来说并不是必需的:我没有寻找不同的公式,而是选择了一个符合我建议的尺寸限制的值并使用它。图 2 中所示的 2 μH 电感基于德州仪器 (TI) 应用笔记中的升压转换器电感建议,其中还包含我初使用的公式以及有关电感器选择的其他有用信息。
开关频率
因为我选择了相当小的电感,所以我还选择了更高的开关频率。这是开关稳压器设计中的基本关系之一:较高的开关频率可实现较低的电感。我的 f OSC为 2 MHz,这对于切换器来说相当高,但并非不切实际。
输出电容
您可以使用以下公式根据预期输出电流 (I OUT )、占空比 (D)、开关频率 (f OSC ) 和所需输出纹波 (ΔV OUT ) 计算满意的输出电容: