實例分析 一種直流升壓晶片功率拓展的情況

2020-11-27 電子產品世界

有時在電路中已經使用了升壓晶片,但由於需要,還是要再對升壓功率進行提升。那麼在這種時候,該怎樣對升壓電路中的升壓晶片功率拓展呢?本文以一款升壓晶片為例,為大家簡單講述如何對升壓電路的功率進行提高。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201808/386958.htm

本例子使用了CL6201這款升壓晶片,電路圖如圖1所示,連結三串三並的LED,一共9個LED。測得的數據如下,輸出電壓8.6V左右;電流約220mA。最終的功率只有不到3W,添加充電器進行輔助後的功率才3.3W。

而實際想要達到的功率為4W,3腳是FB(反饋)。面對這種情況,該如何來讓輸出功率更高呢?功率不高是因為L與C的取值存在問題嗎?

事實上,升壓電路的功率不僅與L和C的取值有關,還與輸入電壓有關。也就是說輸入電壓越接近輸出電壓,帶負載能力就應該越強。在輸入1V和輸入5V的情況下,得到的負載功率一定不同。

所以想要要提升本例中的效率,首選是更換一款升壓晶片,在保持六腳性能不變的前提下確實不太好尋找下一個晶片,有人可能會想到SOT23-6,但實際引腳是對不上的,因此推薦SX1315。

技術資料出處:鈴鐺

該文章僅供學習參考使用,版權歸


相關焦點

  • 一種19V升壓晶片的選擇情況
    升壓晶片種類繁多,根據不同的功率需要設計者可選擇不同的升壓晶片來滿足自己的設計需要。但這對剛剛接觸電源設計的新手來說,面對如此多的升壓晶片,即便有所計劃,恐怕也是要手忙腳亂的。本文就將通過舉例的方式為大家介紹一款19V升壓晶片的選擇。
  • 升壓晶片很簡單(一),快速選擇升壓晶片+利用升壓晶片設計LED電源
    升壓晶片在電子電路中應用較多,但對於升壓晶片,很多朋友並不了解。本文對於升壓晶片的講解,將基於兩大方面:一、如何基於XL6009升壓晶片設計LED閃光燈電源,二、如何快速選擇直流升壓晶片。如果你對本文即將要講解的內容存在一定興趣,不妨繼續往下閱讀哦。
  • 一種升壓晶片短路情況解決的實例講解
    在使用升壓晶片的過程中,相信很多人都遇到過這樣或者那樣的問題,升壓晶片短路的情況就是其中之一。這種情況經常發生在上電的瞬間,從而導致電路無法正常工作。
  • 直流升壓晶片快速選擇指導
    由於升壓晶片種類繁多,因此對於新手來說升壓晶片的選擇就顯得有些困難,應該參考哪些參數?各種各樣的參數又對電路起著怎樣的作用?在本文中,小編將介紹一種較為快速對DC-DC升壓晶片進行選擇的方法。
  • 直流升壓晶片快速選擇思路指導
    由於升壓晶片種類繁多,因此對於新手來說升壓晶片的選擇就顯得有些困難,應該參考哪些參數?各種各樣的參數又對電路起著怎樣的作用?在本文中,小編將介紹一種較為快速對DC-DC升壓晶片進行選擇的方法。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201808/387126.htm首先需要確定的,就是輸入與輸出電壓,一般而言,DC-DC輸入電壓範圍較寬,不過還是儘量接近實際輸入值,這樣能夠實現效率較高。
  • 升壓晶片很簡單(三),SX1308升壓晶片大串講
    升壓晶片在諸多電子電路中均有所應用,在現代生活中,升壓晶片是不可或缺的器件之一。對於升壓晶片,想必大家均具備一定了解。在本文中,將主要為大家講解SX1308升壓晶片,不知大家對這款升壓晶片以及其應用是否熟悉。如果大家對本文即將要講解的內容存在一定興趣,或者想了解這款升壓晶片細節,都不妨繼續往下閱讀哦。
  • 一種升壓型白光LED驅動控制晶片的設計方案
    摘要 文章針對高亮度白光LED的驅動要求,提出一種適用於升壓型LED驅動電路的控制器設計方案。由於功率的增加,傳統的電阻限流,線性調節,電荷泵的驅動方法的效率受原理的限制已無法進一步提高,PWM開關電源型的直流變換器就成為首選的LED驅動解決方案。本文提出一種應用於升壓LED驅動電路的控制器的晶片,考慮到LED是典型的電流型器件,電流的波動會影響其發光效率和色彩,而電流超過額定值將損害其壽命與可靠性。因此,在LED驅動中電流模式控制具有明顯的優點。
  • 直流電為什麼可以升壓,主要是斬波技術的應用
    但以IGBT為功率器件的直流斬波電路在實際應用中需要注意以下問題: (1)系統損耗的問問題。 (2)柵極電阻問題。 (3)驅動電路實現過流過壓保護的問題。
  • 美國國家半導體推出高功率的升壓直流/直流轉換器
    美國國家半導體公司宣布推出一款高功率的升壓直流/直流轉換器,其特點是輸入電壓範圍寬廣 (2.7V 至 7V),內置 0.15W 的開關,及可以通過引腳選擇操作頻率。
  • 3V到12V升壓晶片選擇推薦
    升壓晶片種類繁多,即便經過一段時間的學習,但在針對功率的要求進行升壓晶片的選擇時仍有部分初學者較為吃力。雖然都能達到升壓的效果,但哪種升壓晶片才是能夠最大程度上完美實現升壓效率的呢?在本文中,小編就將為大家介紹在升壓晶片選擇中經常被問到的關於3V到5V、3V到12V的升壓晶片選擇。
  • 實例 一款升壓晶片的數據手冊解讀
    升壓晶片的種類繁多,不同晶片的數據手冊內容也不禁相同,如何正確的理解並讀懂這些數據手冊關係著是否能將電源做出最終正確的設計。在本文中,小編將以一款晶片的數據手冊內容為例,對其內容進行分析,並對該款晶片的升壓原理進行解讀。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201808/386885.htmLM2577-ADJ開關電源晶片被整體整合在集成電路中,為反激變換開關調節器和前鋒轉換開關調節器提供電源並且控制這兩個調節器。
  • 升壓晶片如何實現升壓和降壓?
    眾所周知,升壓晶片在諸多電子電路中均有所應用,在現代生活中,升壓晶片是不可或缺的器件之一。對於升壓晶片,想必大家均具備一定了解。在本文中,將主要為大家講解一下升壓晶片的原理和一些常見的升壓和降壓電路分析,不知大家對這款升壓晶片以及其應用是否熟悉。一起來學習一下吧!
  • 一種低壓DC-DC升壓電路的實現
    針對某些特殊場合下需要的低壓直流輸入、高壓直流輸出供電設備, 提出了一種採用雙端推挽變化原理實現的低壓DC-DC 升壓變換的電路, 並給出了具體的方案和電路設計。對具體電路元器件的選型, 電路參數的計算, 電路的可靠性分析及對其性能指標都進行了優化設計。
  • 升壓晶片很簡單(二),升壓晶片電路設計選型秘籍
    升壓晶片應用很多,對於升壓晶片,其原理並不難。升壓晶片在應用時,往往令人糾結之處在於升壓晶片的選型。為幫助大家解決該難題,本文將對常見升壓晶片電路設計的選型予以匯總。如果你對本文即將要涉及的內容存在一定興趣,不妨繼續往下閱讀哦。
  • 雙向開關前置的單相升壓APFC變換器電路
    ,但是該方案需要獨立的不可控整流橋,置後的升壓電感需要解決抗直流偏磁問題,而且升壓電感的位置很不利於整個功率電路的集成。  下文將對雙向開關前置的單相升壓APFC變換器電路動作過程進行分析。其中工作狀態1和工作狀態2是工頻正半周時的情況,工作狀態3和工作狀態4是工頻負半周時的情況,後兩個狀態只是前兩個狀態在負半周的重複。為了分析方便,各二極體和開關管的導通壓降看作零,等效電路中的D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8僅表示電流流過的通路,C2看作足夠大,保證輸出電壓恆定,C2很小可以忽略不計。
  • 直流小功率電機驅動電路設計
    簡介 直流小功率電機廣泛適用於家電、工控、計算機等諸多設備,直流電機的種類也非常多,通常可以分為有刷和無刷兩大類。電機的驅動器件和驅動電路也非常成熟和多樣。本文主要以常見的幾種驅動方式和器件為例,重點闡述了各種驅動電路設計的重點和要點。
  • 基於IR2130驅動晶片的無刷直流電動機功率驅動電路設計
    無刷直流電動機已經不是專指具有電子換相的直流電機,而是泛指有刷直流電動機外部特性的電子換相電機。 1 無刷直流電機功率驅動電路 無刷直流電動機一般由電子換相電路、轉子位置檢測電路和電動機本體3部分組成,電子換相電路一般由控制部分和驅動部分組成,而對轉子位置的檢測一般用位置傳感器完成。
  • xl6009晶片中文資料及升壓應用電路
    打開APP xl6009晶片中文資料及升壓應用電路 發表於 2017-12-15 09:17:18 正或負輸出電壓   使用單個反饋引腳進行編程   電流模式控制提供優秀   瞬態響應   1.25V參考可調版本   固定400KHz開關頻率   最大4A開關電流   SWPIN內置過壓保護   優秀的線路和負載調節   ENPINTTL關閉功能   內部優化功率
  • 升壓斬波電路工作原理剖析
    但以IGBT為功率器件的直流斬波電路在實際應用中需要注意以下問題:   (1)系統損耗的問;   (2)柵極電阻;   (3)驅動電路實現過流過壓保護的問題。   直流斬波電路實際上採用的就是PWM技術,這種電路把直流電壓斬成一系列脈衝,改變脈衝的佔空比來獲得所需要的輸出電壓。PWM控制方式是目前才用最廣泛的一種控制方式,它具有良好的調整特性。
  • 產品定義之必備功夫:小信號系統分析之直流降壓實例
    以下,是筆者在14年前做產品定義時配合晶片設計工程師的實際工作實例。第一節 一個BUCK系統 一顆DCDC晶片的定義先引入直流降壓經典線路BUCK線路簡圖:第一節小結以上,我們在第一集打好環路頻域分析基礎上,引入了一個實際中的DC2DC直流降壓BUCK線路,把BUCK線路進行了頻域變換,並對交流部分進行了量化分析、得出公式。接下去,我們對這個系統進行了仿真,發現在不同電壓輸入情況下,系統的穩定性相位裕度不同。