在低压应用中借助两相单芯片升压转换器实现更高功率
摘要:本文介绍了一款专为低压大功率应用设计的单芯片两相单输出升压转换器。文中重点介绍了它所具备的多项提升性能与应用灵活性的特性。
LT8349是一款单芯片同步升压转换器,内置两个以错相方式切换的N沟道MOSFET功率级。这些功率开关的额定参数为8 V/6 A,采用固定开关频率工作,频率可在300 kHz至4 MHz之间设定,也能同步至外部时钟。同步整流技术可在宽负载范围内提升效率,有效降低功率损耗与散热需求;而Stage Shedding™技术与可选的Burst Mode®模式则有助于改善轻载条件下的效率表现。
如果应用场景要求控制电磁干扰(EMI)辐射,使用可选的扩频频率调制(SSFM)功能可将噪声降至最低。
这款IC的输入范围为2.5 V至5.5 V,适用于电池供电设备,输出电压可设定至最高8 V。这款两相转换器采用1.9 mm×2.6 mm的小型WLCSP封装,能够最大限度减小整体设计的占用空间。

其中,IOUT为平均负载电流,D为PWM占空比,∆IL则为电感纹波电流。
高性能6 V/5 A电源

图1.2.5 V至4.5 V输入、6 V输出的升压转换器
Stage Shedding

随着负载进一步降低,可通过设置SYNC/MODE引脚,将这款IC设定为低IQ电流、低输出纹波的突发模式,或固定频率的强制连续模式(FCM)。Stage Shedding功能在图2中进一步详细说明,其中展示了突发模式和FCM模式下各相电感电流的特性。
当SYNC/MODE引脚连接至信号地(SGND)时,这款IC以突发模式工作,通过降低开关频率来维持输出调节电压。这款IC将通过ISET引脚对峰值电流IBURST进行设定,进而输出单脉冲电流。脉冲结束后立即进入休眠期,当输出端无负载时,静态电流仅为15 µA。
当SYNC/MODE引脚悬空时,这款IC在轻载条件下以FCM模式工作。在此模式下,电感电流允许变为负值,使这款IC能够在所有负载范围内按编程频率进行切换。这一特性可确保开关谐波和EMI的一致性与可预测性,但代价是轻载效率有所降低。图3展示了突发模式和FCM模式之间的效率对比。

图2.负载电流从高到极低时LT8349工作情况的简化示意图。

图3.效率及功率损耗与输出电流的关系。
SSFM

图4.CISPR 32传导EMI结果。

图5.CISPR 32辐射EMI结果。
结语
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