"Corriente de conmutación" del regulador de conmutación

Quiero usar un convertidor elevador que convierta 3.6v@3.4A a 12v@1A, es decir, 12 vatios. He recopilado diferentes hojas de datos de IC mirando el gráfico "Eficiencia frente a corriente de salida".

Estoy confundido con "Cambio de límite de corriente". Por ejemplo, estoy mirando la hoja de datos de LM2700 en la que el gráfico "Eficiencia VS Iout" muestra aproximadamente ~85% @ 12|1amp (Vin 3.3v) que es aceptable para mi aplicación (se adjunta captura de pantalla aquí).

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Pero cuando vi la curva "Cambiar límite de corriente VS VIN"; muestra que cuando Vout = 12v, la corriente de conmutación es inferior a 2A (se adjunta captura de pantalla aquí).

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Y mi corriente de conmutación es de >3.4A (es decir, >12W/3.6v). ¿Entonces esto no funcionará para mí? Pero, ¿cómo proporcionaron la curva de "Eficiencia VS Iout" a 12v @ 1A (Vin = 3.3v) en primer lugar cuando este regulador no puede manejar tanta "corriente de conmutación"? Tal vez me estoy perdiendo algo.

Agradecería si alguien me puede aclarar este punto. Gracias.

Mire la curva: cae en picada por encima de 200 mA y se detiene en 500 mA. Lo que corresponde a casi 2 A a 3,3 V, o aproximadamente 2,4 A una vez que se tiene en cuenta la eficiencia. (1000 en el eje X se refiere a la línea de la cuarta década, es decir, el lado derecho del gráfico; no está muy bien etiquetado)

Respuestas (2)

Quiero usar un convertidor elevador que convierta 3.6v@3.4A a 12v@1A, es decir, 12 vatios.

  • Entrada de alimentación = 3,6 V x 3,4 A = 12,24 vatios
  • Salida de energía = 12 vatios
  • La eficiencia requerida es 12/12.24 = 98.04%

Debe revisar sus expectativas porque tendrá la suerte de obtener constantemente más del 90% de un convertidor de impulso.

Las corrientes máximas de conmutación y las corrientes de carga promedio no son lo mismo. El gráfico con un suministro de 3,3 voltios y una salida de 12 voltios es para una corriente de carga máxima de 500 mA. El eje X del gráfico termina en 1 amperio y tal vez lo hayas malinterpretado.

Por lo tanto, con una salida de 6 vatios y un suministro de entrada de 3,3 voltios, la corriente promedio tomada del suministro de 3,3 voltios es de 1,82 amperios (100 % de eficiencia), lo que aumenta a aproximadamente 2,14 amperios con una eficiencia del 85 % y, en términos generales, en línea con su segundo gráfico .

Para obtener 12 voltios y 1 amperio de un suministro de 3,6 voltios, debe considerar cualquiera de estos (o similares de otros proveedores): -

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Gracias por la respuesta. La entrada es 12w/3.6v => 3.33w; De hecho, he redondeado esa cifra en la publicación anterior a ~ 3.4 (perdón por eso). Y tienes razón, he malinterpretado el gráfico. Pero, ¿puedo usar mi imaginación para especular la eficiencia de 3.6V para este IC en particular? Creo que la curva Vin = 3.6v estará entre la curva 4.2v y 3.3v. ¿Terminaré con una eficiencia de alrededor del 81%? Corrígeme si estoy equivocado
3,33 vatios? ¿Te refieres a 3,33 amperios?
3,33 amperios, 12 vatios
Yo especularía que la eficiencia se acerca quizás al 88% para un suministro de 3V6 que crea 12 voltios a una corriente de carga de 500 mA (pero esto también depende de elegir un inductor realmente bueno). No veo el 81% que obtienes.
Lo estoy imaginando para una carga de corriente de 1A. No 500mA. Si se acerca a 1A@12v | Vin=3v6; Creo que rondará el ~81 %; pero eso será inútil si la corriente de conmutación de LM2700 es menor (como se muestra en el gráfico anterior, es decir, <2A) y necesito alrededor de ~3.4A
@NoumanTajik no, no puede obtener una carga de 1 amperio a 12 voltios de un suministro entrante de 3,6 voltios porque comienza a exceder el límite de corriente de conmutación cuando la corriente de carga promedio supera los 500 mA. Necesitas un mejor dispositivo para lograr esto. Puede obtener lo que desea con un LT3959 o LTC3124. Voy a mostrar fotos.
Gracias Andy. Ya he leído las hojas de datos de LT3959 y LTC3124. Según sus curvas de eficiencia, parece que @ 3.6v no podrá alcanzar una salida de 1A @ 12v. He encontrado otro regulador, es decir, TPS61089, pero es un poco caro. Aquí está la captura de pantalla, eche un vistazo dl.dropboxusercontent.com/u/16158781/sample.PNG
Parece que LTC3124 funcionará bien. Gracias por tu esfuerzo :)

Si observa cuidadosamente el gráfico de eficiencia versus corriente de carga, verá que con un suministro de 2.5v, la curva se detiene en una salida de 300mA, con un suministro de 3.3v se detiene en 500mA y no va más allá de 600mA con un 4.2 suministro

No estoy seguro de dónde sacas la idea de que el LM2700 debería poder obtener 1A.

Tenga en cuenta que esas son curvas típicas, por lo que puede obtener menos. La corriente de conmutación mínima garantizada es de 2,55 A, pero se especifica con un ciclo de trabajo del 0% y 2,7 ​​V, por lo que es posible que obtenga menos con un voltaje de entrada diferente y una carga finita. Eso cuadra con el gráfico de límite de corriente del interruptor que ha mostrado.

Estoy usando una batería de litio de 3.6v como fuente para generar 12v. La hoja de datos del LM2700 dice que tiene un interruptor interno de 3,6 A, por lo que pensé que podía usarlo para generar una salida de 12 V a 1 A con una eficiencia de alrededor del 80~84 %.
Las hojas de datos le venden el chisporroteo de la salchicha, 'interruptor interno 3.6A, ¡sí! Tengo que conseguirme algo de eso'. Desafortunadamente, debe leer en detalle para ver cuáles son las cifras garantizadas y cuándo sus cifras 'típicas' están en diferentes voltios/amperios a los que desea usar. Lea la hoja de datos para ver cuánta carne, grasa, tejido conectivo, pan, sal y colorante hay en esa salchicha que chisporroteó tan bien.
Gracias Neil_UK7 por tu útil sugerencia. Estoy leyendo la hoja de datos del regulador ADP1614 ahora.
se ve mejor, pero mira las figuras 4 y 7, las curvas de eficiencia de 10v y 15v solo raspan a 1A
Como un compromiso político para mantener el derramamiento de sangre al mínimo, ingeniería permitió que los trolls de marketing escribieran la portada de las hojas de datos. Todos los demás los ignoran.
@DanMills Absolutamente. Y esa no es mi propia frase, vino de un hombre de marketing que solía visitar nuestros laboratorios cuando se acercaba el lanzamiento y preguntaba '¿pero qué es lo mejor que puede hacer? ¡Tenemos que vender el chisporroteo!
@Neil_UK: Eche un vistazo a "TPS61089", su precio es razonable. Su curva también cruza fácilmente 1A alrededor de ~91% de eficiencia @ Vo=12v|Vin=3.6v con menos componentes externos requeridos (en comparación con otros). ti.com/lit/ds/symlink/tps61089.pdf
@NoumanTajik Ahí lo tienes, ¡solo tienes que seguir besando ranas hasta que encuentres un príncipe!