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SEPIC,升压,逆变和反激控制器解决了高阻抗,长工业电源线的电压降问题

来源:analog 发布时间:2023-07-11

摘要: LT8710是一款多功能dc- dc控制器,支持升压、SEPIC、反相或反激配置,广泛用于汽车和工业系统。

介绍


LT8710是一款多功能dc- dc控制器,支持升压、SEPIC、反相或反激配置,广泛用于汽车和工业系统。LT8710包含的功能可用于高阻抗电源或必须限制输入电流的应用。例如,工业厂房和仓库中的长电源线增加了显著的输入源电阻,以及从转换器到负载的显著电压降。随着设备的重新安置,该值可能会发生变化,从而使监管更加复杂。太阳能电池板还具有高阻抗输入,具有峰值功率输出和窄电压范围。本设计说明通过一个锂离子电池充电器的例子,演示LT8710如何解决高阻抗和电流限制输入源的问题。

电路描述及功能


图1显示了便携式电动工具中常用的20v锂离子电池的充电器解决方案。电压源V(SRC)通过高阻电源线电阻R(LN)为24v,在充电器输入端产生电压V(in)。电压源可以被认为是一个流行的12v太阳能电池板,具有22 V至24 V开路和18 V至19 V最佳工作电压。该充电器基于同步、非耦合SEPIC拓扑,由LT8710控制。动力系统由分立电感L1、L2、晶体管Q1、Q2、电感之间的去耦电容和输入/输出滤波器组成。电阻R(SC)设定2 A的充电电流,I(CHRG);电阻R(V(FL))设置浮子电压为21v。电阻分压器R(IN1)/R(IN2)设置输入稳压电平,在本例中为18.6 V。


图1所示。LT8710锂离子电池充电器在高阻抗输入线路中的电原理图。

图2演示了充电解决方案随时间变化的功能。当(VIN)和电源电压V(SRC)高于19 V时,基于lt8710的SEPIC将锂离子电池充电到编程的2a, I(CHRG)。当V(SRC)低于20 V时,V(IN)值也相应下降。当V(IN)达到输入稳压水平时,LT8710减小充电电流I(CHRG)以维持V(IN),即使V(SRC)继续下降。水平轴表示标准化时间,对于太阳能电池板可以是小时,对于复杂工业系统中的电源可以是分钟或秒。


图2。充电电流(I(CHRG))与电源(V(SRC))和充电器输入端子(V(IN))电压的函数关系。

另一种基于LT8710输入电流控制变换器负载的方法是从IMON引脚监测电容的电压。选择电阻R(SC),在最大电流下提供接近50 mV的电压。相应的电压通过IMON电容器反射。如果没有电流,并且ISP和ISN引脚之间的电压为零,则IMON电压约为0.616 V。如果ISP-ISN电压为50mv,则反映IMON电压为1.213 V。该功能以及许多其他功能可以使用我们的演示电路DC2067A和相应的LTspice 模型进行评估。

结论


LT8710是一款通用且灵活的控制器,支持同步SEPIC,升压和逆变转换器拓扑。除了宽范围的输入电压和开关频率外,它还包括先进的功能,例如根据输入电流或电压调节输入电压和输出电流的能力。这些特性使LT8710非常适合工业,太阳能电池板系统和其他电流有限的应用。

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