Convertidor de 5V a 160V CC

Necesito un convertidor DC-DC para llevar una entrada de 5V hasta una salida de 160V DC. ¿Alguien sabe de alguna de las partes del estante que manejaría esto? El alto rendimiento debe suministrar una corriente mínima (uA), realmente solo lo necesitamos para suministrar un potencial.

Actualmente tenemos una pieza para esto, pero está fuera de producción. Necesitaríamos el reemplazo para tener una huella similar (60 mm x 30 mm).

Sé que la tecnología lineal tiene una buena gama de controladores DC-DC como el LT3757, uno de estos puede hacer el trabajo.

¿Alguien ha usado esto para algo similar?

También leí una nota de aplicación que sugería que es posible apilar referencias de voltaje, lo que puede ser otra forma de hacerlo, ya que no necesitamos corriente. ¿Alguien ha probado esto?

Estaría agradecido por cualquier sugerencia.

53 celdas CR2016 en serie.

Respuestas (3)

Estás de suerte. Hay muchas formas de conseguirlo.

Las referencias de voltaje de apilamiento no funcionarán; son un medio para reducir un voltaje a un nivel bien definido.

Si se trata de un producto único, puede ser más fácil comprar uno de los muchos productos disponibles.

Si está haciendo bricolaje, existen varios iC de convertidores de impulso. La mayoría de estos no tienen la clasificación de voltaje para manejar 160 V CC directamente, pero el uso de un transformador le dará un aumento de N: 1.

Por lo general, comienzo con el smps IC MC34063 recomendado y antiguo pero bueno. Hay muchos mejores, pero se trata de cualquier cosa a bajo costo de IC.
Hoja de datos MC34063

La figura 19, página 14 hace lo que usted quiere. Si desea REALMENTE baja potencia inactiva, hay mejores IC. Como solo desea uA, desea un IC que entre en modo de ráfaga con poca carga. Funciona durante mucho tiempo con las baterías si es necesario.

Acabo de notar que tienen el pin 1 conectado al colector de salida. Eso limita Vout a 40V. En su lugar, devuelva el pin 1 a Vin a través de una resistencia y Vout puede ser "alto".

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Aquí hay un circuito que usa un IC más moderno y que alcanza 150-250 VDC con esencialmente el mismo circuito central que el anterior, pero con mejoras. Utiliza Maxim MAX1771 IC. Ficha técnica aquí . Tenga cuidado con la fuente única y la disponibilidad, pero parece hacer su trabajo exactamente. Su diseño está dirigido a 12V pero el IC hará 2V+. IC usa PFM para obtener una corriente inactiva baja con poca carga: alto en su contexto y se puede hacer mejor. Si es necesario, se puede implementar un sistema que se apague prácticamente sin drenaje la mayor parte del tiempo bajo cargas uA.

Desde aquí: fuente de alimentación conmutada Nixie HV

Anote en el texto su comentario sobre el diseño que afecta la eficiencia. La capacitancia parásita y otras pérdidas de CA son importantes en esta relación de impulso. Tenga en cuenta, por ejemplo, la falta de plano de tierra cerca del inductor. Sería prudente usar el diseño de PCB suministrado.

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Gracias por su respuesta, estos me han dado una mejor idea de dónde buscar, echaré un vistazo más de cerca a los circuitos mencionados. En cuanto a las especificaciones completas, hhmm, entrada de 5 V CC desde un interruptor, salida de 160 V CC, salida de corriente máxima de 0,001 uA. ondulación +/-30mV. La carga será constante. Realmente usamos el potencial para dirigir iones
Con un solo inductor, el ciclo de trabajo D=ton/T tendría que ser D=1-1/(Vout/Vin)=1-1/(160/5)=96.875%, dejando 3.125% como el tiempo de operación. . ¿El IC recomendado realmente tolera esto, considerando los tiempos muertos y demás?
@zebonaut: noté "... el uso de un transformador le dará un aumento de N: 1". PERO, sí, (AFAIK :-)) si configura el sistema en funcionamiento y no tiene suficiente energía para proporcionar Vout en un ciclo, funcionará durante los ciclos requeridos hasta que el ciclo final entregue Vout> = límite y se apagará hasta Vout gotas. Por lo tanto, puede tener un ciclo de inactividad muy largo si no hay carga. Ton establecido por IC, Toffmin establecido por transferencia de energía. Tidle = esperar a que IC se ponga al día, repetir. El límite de Vout es la capacitancia parásita presente. Sin carga Vout "suena" hasta 1/2Li^2 = 1/2C_stray.V^2. 5-> 160 es alto pero creo que es factible.
@RussellMcMahon: Sí, lo primero que pensé cuando acababa de leer el titular de la pregunta fue: ¡Yay, Nixies!

No es realmente una pieza estándar, pero... Un pequeño convertidor elevador con un autotransformador suena bien (convertidor flyback sin aislamiento).

Además, podría probar algo como la figura D1 en la página 93 de la nota 47 de la aplicación de Linear Tech (sin Q1 y las tres resistencias y el capacitor a su alrededor, solo hasta el punto que dice "sesgo de avalancha"). Ajuste el divisor al pin FB para 160 V en lugar de 90 V. Este pequeño circuito es una combinación de un convertidor elevador y una bomba de carga.

  • Utilice un oscilador con transistor de potencia
  • para impulsar el lado de 6 V de un transformador estándar de 230 V/6 V
  • y rectificar (diodo) y suavizar (condensador) la salida HV

Si es necesario, use un circuito de retroalimentación para regular el voltaje de salida.

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Eliminé el circuito de ejemplo debido a las fallas mencionadas por Olin.
El esquema anterior muestra una manera fácil de generar 130 V a partir de 5 V.

El diodo izquierdo evita que esto funcione en modo flyback. Sin embargo, para esta gran relación de voltaje, probablemente desee el modo flyback. De todos modos, una unidad de un solo extremo como esta no es buena para el modo de avance.