Обзор инструмента проектирования "Buck Regulator Design Tool" на примере импульсного стабилизатора напряжения ADP3050

Общая характеристика инструмента проектирования "Buck Regulator Design Tool". ADP3050 как понижающий импульсный стабилизатор с ШИМ, работающий в режиме управления током. Знакомство с особенностями моделирования типового схемотехнического решения.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2019
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Обзор инструмента проектирования "Buck Regulator Design Tool" на примере импульсного стабилизатора напряжения ADP3050

В представленной статье рассмотрен инструмент экспертного проектирования Buck Regulator Design Tool. В качестве примера для демонстрации функций данной программы используется импульсный стабилизатор ADP3050. С помощью инструмента Buck Regulator Design Tool, были рассмотрены основные характеристики и особенности данного компонента, была выполнено моделирование типового схемотехнического решения и представлена группа графиков. Таким образом, мы на примере получили необходимое представление о рассматриваемом программном продукте.

В настоящее время существует большое разнообразие программных пакетов для решения множества схемотехнических задач. Почти каждая фирма производитель компонентов, предоставляет свои пакеты для решения данных задач применительно к их продукции. Такой гигант как Analog Devices не является исключением. Она разрабатывает продукты для управления питанием, предназначенные для использования в схемах обработки сигналов, где поддержание целостности сигнала требует эффективной организации подсистемы питания. Для облегчения задачи выбора компонентов и проектирования подсистем питания ADI предлагает типовые схемотехнические решения, и различные инструменты одним из которых является Buck Regulator Design Tool.

Этот инструмент экспертного проектирования позволяет примерно за минуту создавать проекты преобразователей постоянного напряжения. Пользователь вводит 5 основных параметров (границы входного напряжения, требуемое выходное напряжение, рабочий ток, температуру, при которой должна обеспечиваться стабильная работа устройства) и выбирает критерий оптимизации: КПД, площадь на печатной плате, стоимость или количество компонентов (рисунок 1). Результатом работы инструмента являются полная принципиальная электрическая схема, перечень компонентов, графики зависимости КПД, АЧХ и ФЧХ, график переходных процессов и краткая информация о характеристиках. Также по завершению работы создаются файл PDF с обзором проекта и пустой эскиз печатной платы для упрощения создания прототипа устройства.

Рассмотрим работу данного инструмента на примере импульсного стабилизатора напряжения ADP3050.

ADP3050 - это понижающий импульсный стабилизатор с ШИМ, работающий в режиме управления током. Он включает в себя ключ с высоким рабочим током (1 А) и все необходимые логические блоки, функции управления и защиты. Данный стабилизатор имеет уникальную схему компенсации, которая позволяет применять выходные конденсаторы любого типа (танталовые, керамические, электролитические, OS-CON). В отличие от некоторых понижающих импульсных стабилизаторов рассматриваемый компонент не имеет ограничений на выбор конкретного типа выходного конденсатора или значения эквивалентного последовательного сопротивления[1].

Основные особенности ADP3050:

· Широкий диапазон входных напряжений: 3.6 В - 30 В;

· Варианты с регулируемым и фиксированным (3.3 В, 5В) выходным напряжением;

· Интегрированный силовой ключ, рабочий ток 1А;

· Работает с миниатюрными компонентами для поверхностного монтажа;

· Ограничение тока с проверкой на каждом цикле;

· Пиковое входное напряжение (100мс): 60 В.;

· 8-выводный корпус SOIC с улучшенной теплопередачей ;

· Может быть сконфигурирован как понижающий преобразователь, инвертер или преобразователь SEPIC[1].

Рисунок 1. Основные параметры схемы

импульсный схемотехнический стабилизатор

Задали границы входного напряжения 9 В - 30 В, выходное напряжения 7 В, выходной ток 1 А, температура при которой собственно стабилизатор работает , после чего задали режим максимальной эффективности. Далее есть возможность задать дополнительные настройки рисунок 2.

Рисунок 2. Дополнительные параметры схемы

В данном окне мы задаем: частоту переключения (Switching Frequency), пульсации по току (IrippleL1 Target), максимальные пульсации по напряжению (Vout Ripple), отклонения выходного тока (Iout step), предельное отклонение выходного напряжения (Vout Step Error), максимальная высота(высота полученного устройства, Maximum Height), далее выбираем, будем ли использовать «снаббер», он же демпфер (Snubber Used), тип конденсаторов, тип индуктивности, емкость выходного конденсатора(в случае если хотим использовать свой номинал, а не тот, что указан в моделировании).

После задания всех необходимых параметров, выполняем команду View Solution. Программа строит рекомендуемую схему включения стабилизатора рисунок 3.

Рисунок 3. Схема устройства

Справа от схемы представлено окно возможных ошибок, в рассматриваемом случае программа ошибок не обнаружила "No Errors To Display". Ниже схема представлена таблица используемых компонентов, называемая "Bill of Materials", она же спецификация. В ней указано позиционное обозначение элемента, компания производитель, обозначение элемента и характеристики(номинал, корпус, размеры), а также стоимость. После чего подсчитана занимаемая площадь всеми компонентами и общая стоимость.

Далее идут: таблица входных данных и таблица дополнительных параметров, что мы задавали ранее, после чего таблицы выходных параметров (таблица 1, таблица 2), температурные показатели и параметры стабилизации (таблица 3). Параллельно с ними, представлены графики: коэффициент полезного действия и потери (рисунок 4), АЧХ и ФЧХ (рисунок 5), переходная характеристика (рисунок 6). Рассмотрим и таблицы, и графики подробнее.

Таблица 1. Выходные параметры схемы

Как видно из таблицы 1, выходное напряжение соответствует желаемому, также мы можем видеть напряжения на выводах: bias, boost. Частота переключения 200 МГц, пульсации по току Iripple=0,124(9В)...0,587(30В), пульсации по напряжению Voutripple=0,002(9В)...0,011(30В). В качестве проверки рассчитаем выходное напряжение (очевидно что оно задается простым делителем напряжения на выходе FB):

Для нашей схемы: [2]

Расчетные данные полностью совпадают с данными моделирования.

Таблица 2. Выходные параметры схемы

Таблица 2 содержит данные о рассеиваемой мощности на элементах схемы. Также мы видим отношение выходной мощности к входной - это не что иное, как коэффициент полезного действия, он составляет 90% в случае минимального входного напряжения у нас это 9 В, и 87% при максимальном напряжении равном 30 В (это данные для тока в 1А) [2].

Максимальная рассеиваемая мощность 1,07 Вт. На рисунке 4, представлены графики зависимостей КПД от рабочего тока и потерь от рабочего тока. Очевидно, что с ростом тока возрастают и потери. КПД выходит на стабильный участок при токе равном 200 мА (Vin=9 В) и при 450 мА для максимального напряжения равного 30 В.

Рисунок 4. Коэффициент полезного действия и потери

импульсный схемотехнический стабилизатор

Таблица 3 отображает температурные показатели выходных компонентов при заданном токе. А также параметры стабилизации: запас по фазе и единичное усиление. Данные параметры можно наблюдать на графиках амплитудно-частотной и фазочастотной характеристиках (рисунок 5).

Таблица 3. Температурные показатели. Параметры стабилизации

Рисунок 5. АЧХ и ФЧХ

Построив переходную характеристику (рисунок 6), можем наблюдать зависимости выходного напряжения от времени, и выходного тока от времени. Представлены характеристики в момент переключения, для отображения высокой степени стабилизации устройства. Так пульсации по напряжению менее 20 мВ.

Рисунок 6. Переходная характеристика

В заключении нам предоставляют вариант печатной платы устройства на двух слоях.

Подводя итог, можно сказать, что инструмент проектирования Buck Regulator Design Tool, не смотря на свою простоту, прекрасно выполняет поставленные перед ним задачи, а также предоставляет исчерпывающую информацию по разработанной схеме.

Литература

импульсный схемотехнический стабилизатор

1.Сайт компании AnalogDevices. URL: http://www.analog.com/ru/search.html?q=Adp3050 (дата обращения: 08.11.2016).

2.Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. М., 1998.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Составление функциональной схемы стабилизатора напряжения, принципиальной электрической схемы. Принцип работы силовой части. Специфика разработки системы управления стабилизатором напряжения, управляемым по принципу широтно-импульсного моделирования.

    курсовая работа [248,4 K], добавлен 11.10.2009

  • Понятие, сущность, классификация, основы проектирования и расчета стабилизатора напряжения последовательного типа. Методика проектирования однофазного мостового выпрямителя, работающего на нагрузку с сопротивлением, порядок вычисления его параметров.

    курсовая работа [149,9 K], добавлен 09.09.2010

  • Рассмотрение особенностей современных электрических и радиотехнических устройств. Использование стабилизаторов для обеспечения постоянства напряжения. Исследование принципа работы импульсного стабилизатора, а также его моделирование в среде Micro-Cap.

    лабораторная работа [3,0 M], добавлен 24.12.2014

  • Характеристика резистора R7. Знакомство со способами проектирования усилителя напряжения. Анализ этапов расчета входного каскада. Рассмотрение схемы эммиторного повторителя. Знакомство с особенностями моделирования электрических схем в программе Multisim.

    контрольная работа [637,2 K], добавлен 22.11.2013

  • Технические характеристики и принцип работы стабилизированного источника питания с непрерывным регулированием. Назначение функциональных элементов стабилизатора напряжения с импульсным регулированием. Расчет параметрического стабилизатора напряжения.

    реферат [630,8 K], добавлен 03.05.2014

  • Конструирование структурной электрической схемы ИВЭП, расчет ее элементов, построение временных диаграмм, отражающих принцип действия источников вторичного электропитания. Разработки печатной платы и конструкции импульсного преобразователя напряжения.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 14.04.2011

  • Стабилизатор напряжения, его предназначение. Экспериментальное определение характеристик полупроводниковых параметрического и компенсационного интегрального стабилизатора напряжения постоянного тока. Определение мощности, рассеиваемой на стабилизаторе.

    лабораторная работа [115,4 K], добавлен 18.06.2015

  • Основные параметры схемы электрического принципиального блока управления стабилизатора переменного напряжения. Технология изготовления печатных плат, их трассировка и компоновка. Расчет себестоимости блока управления стабилизатора переменного напряжения.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.06.2014

  • Классификация и параметры стабилизаторов напряжения тока. Характеристики стабилитрона и нагрузочного сопротивления. Компенсационный транзистор постоянного напряжения с непрерывным регулированием. Различные параметры мощности импульсного стабилитрона.

    реферат [492,5 K], добавлен 18.07.2013

  • Выбор и обоснование структурной и принципиальной схемы стабилизатора постоянного напряжения. Защита полупроводниковых стабилизаторов напряжения на основе операционного усилителя от перегрузок по току и короткому замыканию. Расчет регулирующего элемента.

    курсовая работа [632,2 K], добавлен 09.07.2014

  • Конструкторский анализ электрической принципиальной схемы стабилизатора напряжения. Разработка и расчет варианта компоновки печатной платы устройства. Оценка помехоустойчивости и надежности изделия, описание его допустимых температурных режимов.

    курсовая работа [751,2 K], добавлен 03.12.2010

  • Описание и анализ аналогов. Преимущества разработанного стабилизатора напряжения, его функциональная и принципиальная схемы, принцип работы. Обоснование выбора и описание элементной базы устройства. Организация рабочего места техника-электромеханника.

    дипломная работа [28,7 K], добавлен 25.01.2009

  • Особенности проектирования и принцип работы программируемого стабилизатора температуры. Анализ исходных данных и методов решения, обоснование выбора элементной базы микроконтроллера. Расчет размеров элементов печатного рисунка, сопротивления и емкости.

    курсовая работа [492,0 K], добавлен 16.08.2012

  • Изучение методов проектирования, расчета и моделирования усилителей с использованием САРП. Расчёт коэффициента усиления напряжения разомкнутого усилителя. Выходной, входной каскад и расчет емкостных элементов. Коэффициент усиления и цепь обратной связи.

    курсовая работа [327,1 K], добавлен 05.03.2011

  • Величина минимального напряжения на входе стабилизатора. Выбор кремниевого стабилитрона с номинальным напряжением стабилизации. Резисторы и конденсаторы, расчет величины сопротивления. Расчётный коэффициент стабилизации и коэффициент полезного действия.

    курсовая работа [113,3 K], добавлен 05.12.2012

  • Разработка топологии ИМС параметрического стабилизатора напряжения и технологического маршрута производства в соответствии с данным техническим заданием. Создание внутрисхемных соединений и формированием защитного покрытия. Кремниевый стабилитрон.

    курсовая работа [5,7 M], добавлен 21.02.2016

  • Анализ схемы электрической принципиальной и описание принципа работы регулируемого стабилизатора напряжения с "резисторным теплоотводом". Выбор элементной базы и основных вариантов ее установки. Расчет электрических параметров печатных проводников.

    курсовая работа [121,1 K], добавлен 07.07.2012

  • Знакомство с особенностями работы в среде системы автоматизированного проектирования "Max+Plus II". Анализ этапов разработки специализированных цифровых устройств. Характеристика схемы после изменения адресов. Рассмотрение способов настройки сумматоров.

    контрольная работа [2,2 M], добавлен 03.01.2014

  • Анализ исходных данных и выбор схемы импульсного управления исполнительным двигателем постоянного тока. Принцип работы устройства. Расчёт генератора линейно изменяющегося напряжения. Построение механической и регулировочной характеристик электродвигателя.

    курсовая работа [843,9 K], добавлен 14.10.2009

  • Основные методы проектирования и разработки электронных устройств. Расчет их статических и динамических параметров. Практическое применение пакета схемотехнического моделирования MicroCap 8 для моделирования усилителя в частотной и временной областях.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 23.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.