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BUCK电路减小输入纹波电压的方法
BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?
如何推导输出容性纹波电压的表达式?——也谈数学之美
BUCK电路的输出电容怎么选型?
BUCK电路输出纹波电压的计算公式
如何推导DCM模式下输出纹波电压表达式?
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BUCK电路输出纹波电压的计算公式

1. 简介

前文 [BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?] 介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。

此文,综合以上三种纹波电压,得出BUCK电路输出端的总纹波电压表达式。

2. 输出电容ESR纹波电压

下图所示,且参考《开关电源宝典 降压电路(BUCK)的原理与应用》“3.3.11 输出电容的瞬时电流、平均电流和有效电流”章节内容可知,降压电路输出电容上的电流等于电感上的纹波电流 ∆IL 。

所以,在已知电感上的纹波电流 ∆IL 和输出电容 ESR 的情况下,输出电容ESR纹波电压分量可以表示如下:

3. 输出电容COUT纹波电压

前文 [如何推导输出容性纹波电压的表达式?——也谈数学之美] 中分别使用了积分方法和几何方法推导出了输出电容COUT纹波电压分量,即公式(3.177)和(3.178)

4. 输出纹波电压

在已知 ∆V(COUT,ESL) 、 ∆V(COUT,ESR) 、 ∆V(COUT,C) 三个分量的情况下,BUCK电路输出端总的纹波电压 ∆V_COUT 可以表示为

因为输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 较小,通常可以忽略。所以,上述输出纹波电压公式可以简化为

将 ∆V(COUT,ESR) 和 ∆V(COUT,C) 的计算公式(3.176)和(3.178)代入上述公式有

其中,C_OUT 是输出电容[F],ESR_COUT 是输出电容的等效串联电阻参数[Ω],F_SW 是开关频率[Hz],I_OUT 是负载电流[A],D 是降压电路的占空比[无量纲]。

这里需要说明的是:公式(3.197)是BUCK电路工作在CCM模式下的输出纹波电压表达式;DCM模式下的输出纹波电压表达式与此不同,具体将在后续文章中给出。

5. 计算实例

上述实例电路中,输出电容C6和C9的型号分别为 16TQC150MYF (CAP, TQC, 150uF, 16V, +/-10%, 0.05 ohm, SMD) 和 C3225X7R1C226M250AC (CAP, CERM, 22uF, 16V, +/-20%, X7R, 1210)。

C6 / 150uF / 16TQC150MYF 是导电性聚合物钽固体电解电容器(POSCAP),其ESR参数为 0.05 OHM;

C9 / 22uF  / C3225X7R1C226M250AC 是陶瓷电容,其ESR参数为 0.0021 OHM(仅为 0.05 OHM 的 4.2% ,因此在实际计算中,也可以被忽略)。

在该实例电路最大输入电压36V、输出电压12V、功率电感15uH、开关频率400kHz的情况下,其纹波电流大小为 ∆IL = ( 36V - 12V ) * 12V / ( 36V * 15uH * 400kHz ) = 1.33A。

因此,根据(3.197)计算得到该实例电路输出端的纹波电压大小为∆V = 1.33A * ( (0.05OHM+0.0021OHM) + (1/(8*172uF*400kHz)) ) = 71.70mV因为该实例电路的输出电压为12V,相对较大,所以71.70mV的纹波占比很小,是可以被忽略或者说是可以接受的。

6. 总结

此文,

1)给出了BUCK电路输出端的ESR纹波电压、COUT纹波电压和总纹波电压的计算公式;

2)通过实例电路说明了总纹波电压的计算方法。

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