DC-DC|基礎篇
升壓型DC-DC轉換器的最大輸出電流 輸入輸出電壓和元件常數對最大輸出電流的影響
2025.02.13
重點
・負載電流相同時,輸入電壓越低,輸入所需的電流越大,流向低側開關的電流也越大。
・在電池驅動的情況下,不僅要考慮輸入電壓下降問題,還需要考慮由於電池內阻上升而導致的電池端子電壓下降、以及因電池端子電壓下降導致電流進一步增加這種惡性循環。
第三個(最後一個)主題是“輸入電壓和最大輸出電流”。
- 低側開關的最大電流和可輸出的最大輸出電流
- 電感和升壓比對最大輸出電流的影響
- 輸入輸出電壓和元件常數對最大輸出電流的影響
輸入輸出電壓的組合和元件常數對最大輸出電流的影響
在能量來源是電池的情況下,由於輸入電壓會出現波動,因此需要注意使用時電池電壓會降到多少伏,以及最低電壓時可輸出的電流是多少。
以乾電池為例,假設新電池的電壓為1.55V左右,終止電壓為0.9V,那麼當將兩節乾電池的電壓提升至3.3V時,輸入電壓將從3.1V開始,並一直使用到終止電壓1.8V。需要注意的是,在升壓轉換器的情況下,輸入電流會隨著輸入電壓的降低而變大。當輸入功率為3W時,如果輸入電壓為3V,則輸入電流為1A。但當輸入電壓降至1.8V時,電流將增加至1.67A。
使用電池驅動時要注意:當輸入電壓降低時,最大輸出電流會減小
如果採用穩壓電源供電,由於穩壓電源具有電流供給能力,所以即使在1.8V的供電電壓下工作也不會出現問題。但如果採用電池供電的話,由於電池內阻會隨著電池電壓的下降而變大,因此當電池電壓下降、電池內阻增大、電流增加時,電池端子電壓會顯著降低。當輸入電流因供給電壓的下降而進一步增加時,由於導通損耗以“電流的平方”增加,功率轉換效率η降低,輸入電流進一步增加。這會形成電池電壓進一步下降、輸入電流進一步增加的惡性循環,並使電源電壓快速降至可工作的最低輸入電壓以下。可能會發生即使電池仍有剩餘電量,但負載電流一增加電源就會關斷,設備突然無法使用的情況。
電池的內阻與電池的種類也密切相關,新電池的內阻約為數十mΩ,但在其使用壽命的末期,會增加至數百mΩ~數Ω的程度。為了防止設備執行時間變短和系統意外停機,需要注意電池的內阻。
* 除了乾電池外,鋰離子等二次電池的內阻也會隨著電池剩餘電量的減少而增加。

在可以監測電池電壓的情況下,隨著電池電壓的降低,通過切換到低功耗工作模式(比如減慢CPU時鐘、降低負載電流峰值等),即使電池的內阻上升,也可以抑制電池端子電壓的下降。雖然在電池壽命的末期電子設備的處理能力會下降,但這種低功耗工作模式可以有效防止意外斷電,並有效利用電池的剩餘電量來保存運行資料,以及確保系統的安全關閉時間。
【下載資料】 線性穩壓器基礎
DC-DC
基礎篇
- 升壓型DC-DC轉換器的最大輸出電流 -前言-
- 升壓型DC-DC轉換器關斷時的工作
- 升壓電源負載短路引發的問題及其保護電路 -前言-
- 降低升壓電源輸出中的開關雜訊 -前言-
- 升壓型DC-DC轉換器的輸出漣波電壓 -前言-
- 開關穩壓器的基礎
- 輸入輸出電壓和元件常數對最大輸出電流的影響
- 線性穩壓器的基礎
- 總整理
- 電源電路的七大標配:從低雜訊型到升壓型!
- 何謂DC/DC轉換器?
設計編
評估篇
應用篇
- 使用線性穩壓器的電源設計要點
- 案例1:手工焊接導致IC和週邊元件受損
- 何謂LDO線性穩壓器的並聯
- 線性穩壓器的簡易穩定性優化方法 —前言—
- 使用通用電源IC實現電源時序控制的電路
- 使用浮接型線性穩壓器進行電源設計時的要點 —前言—
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