发布时间:2014-07-23 阅读量:3193 来源: 我爱方案网 作者:
图 1. 常用国网 3 相电表电源架构
TI 的 LM5017,是新一代高压同步变换器。其输入电压范围是 7.5V~100V,输出电流可以达到 600mA,非常适合在三相智能表中应用。
2 纹波注入原理
在新国网规范中,LM5017 需要面对的主要问题是:如何实现载波模块供电时的 1‰纹波输出。 LM5017 采用恒定导通时间控制(Constant On-time Control, COT),其内部框图如图 2 所示。
LM5017 通过 Ron 来设定固定的导通时间长度 Ton。当 FB 的电压低于 1.225V 时,内部的快速比较器触发 COT 控制逻辑模块输出固定的 Ton(控制管,即上管)。Ton 时间结束后,关断控制管,直到FB 的电压再次低于 1.225V。
COT 控制的反馈是采用高速比较器来实现。为了保证高速比较器稳定工作,COT 对 FB PIN 的纹 波会有一定的要求,LM5017 要求 FB PIN 的最小纹波是 25mV。当 LM5017 的输出纹波需要满足国 网对载 波模 块输 入纹 波<1‰ 的要 求时 , 其 输出纹 波 经分 压电 阻 分 压后, 在 FB Pin 的纹波 为<1.2mV,远低于 LM5017 的需求,有可能导致 LM5017 工作不稳定。因此,需要外加纹波注入线 路,人为在 FB Pin 上产生一定的纹波,使其满足 LM5017 的需求。
图 2. LM5017 内部框图
图 3 是一种最小纹波的纹波注入电路。其通过 SW Pin 与 Vout 的电压在 Rr、Cr 上产生一个三角 波,其通过 Cac 注入 FB Pin。由于其不需要通过输出纹波来满足 FB pin 的 25mV 的要求,该线路 理论上可以达到输出零纹波。
图 3. 最小输出纹波的纹波注入电路
增加纹波注入电路之后,COT 模式环路稳定判定条件如下[1]:
在实际电表应用中,整流桥之后的输出存在较大的低频交流纹波,其对输出纹波的影响非常大, 需要选择合适的纹波注入参数。
3 参数设计
三相智能电表的给通信载波模块供电时,DC-DC 变换器的规格如下:
输入电压范围:18~50V(50V 为两倍输入耐压), 220Vac 输入时,输入电压为 21V 左右。 输出:12V/400mA,输出电压纹波<12mV。
开关频率:500kHz
输出反馈电阻:RFB1 为 1.2kohm,RFB2 为 10.5kohm
3.1 输出电感选择
设输出电压上的纹波电流为 100mA,正常输入电压在 21V 左右,则输出电感为:
L1 选择为 100uH 电感。在此采用 TDK 的 SLF10145T-101M1R0,DCR 为 0.2ohm。该电感在 19V 输入时,输出电流纹波为:
3.2 输出电容选择
输出开关纹波为 6mV(考虑一定的裕量),输出电容采用瓷片电容。式 5 是计算恒定负载条件下, 满足输出最大允许纹波的最小输出电容值。
因此,输出电容选择 10uF 瓷片电容。瓷片电容的 ESR 一般在 2mohm 左右,此应用中电容 ESR 对输出纹波电压的影响可以忽略不计。在实际线路中,为了降低输入低频纹波对输出的影响,输出 电容在 10uF 瓷片电容的基础上,还并了一个 330uF 的电解电容。
3.3 Cr, Rr 选择
当 Cr*Rr=L/DCR 时,注入的纹波等于电感 DCR 产生的纹波。当 Cr*Rr>L/DCR 时,注入的纹波 小于电感 DCR 产生的纹波。反之,当 Cr*Rr
电感 DCR 产生的纹波,可以由式 6 得到:
需要注入最小纹波为 25mV,则
需要满足 COT 模式,环路稳定的判据:
则 Cr 选 3300pF,Rr≤137kohm。此处,Rr 实际选择为 100kohm。
3.4 Cac 选择
Cac 是为了除去 Cr 上的直流电平。从实验上看,Cac 不能太大,Cac 过大,输出电压的线性调整 率会变差。同时,当输入电压有低频波动时,输出电压上也会产生类似的低频波动,导致输出电压 纹波过大。根据 COT 模式,环路稳定的判据,可得:
因此,Cac 选择为 470pF。
4 实验验证
实验线路是按图 4 的参数,在 LM5017 的 EVM 板进行修改。 在实际电表应用中,整流桥之后的输出电压存在低频交流纹波。恶劣情况下,DC-DC 变换器的输入电压低频交流纹波峰-峰值可能达到 0.8V 左右。在实验中我们采用直流电源的 VRAMP 功能,在直流电平上产生一个交流三角波,来模拟实际电表中出现的情况。
图 4. LM5017 原理图
从实验上看,Cac(C3)与 Rr(R1)值的大小,对输出低频交流纹波有较大的影响。Cac 越大时,输 出低频纹波越大。Rr 值越小,输出低频纹波越大。
图 5~图 8 的测试条件为:输入电压 21V(交流分量的峰峰值为 0.8V),输出为 12V@400mA。如图 5、图 6 所示,当 Cac 为 0.1uF、10nF 时,输出纹波的峰峰值(含低低频分量)为 21.2mV、20.4 mV。在相同的外围参数的情况下,将 Cac 改为 470pF,如图 7 所示,输出纹波的峰峰值降为10.8mV。
如图 8 所示,与图 7 相比,Rr 降为 49.9kohm,其输出纹波的峰峰值增大到 14.4mV。
图 5. Cac 为 0.1uF 时,输入、输出电压纹波(400mA 输出,Rr 为 100kohm,Cr 为 3300pF)
图 6. Cac 为 10nF 时,输入、输出电压纹波(400mA 输出,Rr 为 100kohm,Cr 为 3300pF)
图 7. Cac 为 470pF 时,输入、输出电压纹波(400mA 输出,Rr 为 100kohm,Cr 为 3300pF)
图 8. Rr 为 49.9kohm 时,输入、输出电压纹波(400mA 输出,Cac 为 470pF,Cr 为 3300pF)
图 9. 不同 Cac 的输入线性调整率(400mA 输出,Rr 为 100kohm,Cr 为 3300pF)
图 9 是在不同 Cac 时的输入线性调整率比较,其测试条件为:输入电压是直流电压,输出电流为400mA,Rr 为 100koh,Cr 为 3300pF。从图中可看出 Cac 越小,输出电压的线性调整率越好。
5 总结
LM5017 可以通过适当的纹波注入参数的选择,可以实现载波模块供电时的 1‰纹波输出。按本 文给出的纹波注入参数的计算方式,与实际测试非常吻合。
随着汽车电子化、智能化加速,车载系统对ESD(静电放电)防护的要求日益严苛。虹扬电子推出的车规级ESD保护二极管AH05C325V0L,采用SOT23封装,符合AEC-Q101标准,专为CAN总线、车身控制单元(BCU)及电子控制单元(ECU)等场景设计。其核心特性包括80W浪涌吸收能力、5V反向工作电压、单向电流设计,以及低漏电流和高抗静电能力(±30kV接触放电),为敏感电子元件提供高效防护。
全球显示面板核心元器件市场呈现企稳态势。根据TrendForce最新研究报告显示,2023年第一季度面板驱动IC产品均价环比下降幅度收窄至1%-3%区间,第二季度虽仍存在价格下行压力,但降幅预计将控制在2个百分点以内。这标志着自2020年疫情引发的剧烈市场波动后,驱动IC价格曲线首次出现明显筑底信号。
在全球5G网络部署与边缘计算需求井喷的背景下,易飞扬创新推出基于O波段的100G QSFP28 DWDM光模块,直击城域网络升级痛点。该产品通过零色散传输架构与硅光集成技术,突破传统C波段方案在中短距场景下的性能瓶颈,以低于3.5W的功耗实现30km无补偿传输,同时兼容开放光网络架构。据行业测算,其部署成本较同类方案降低40%,为5G前传、分布式AI算力互联及绿色数据中心建设提供了高性价比选择,或将成为运营商边缘网络改造的关键技术引擎。
在全球能源转型与欧盟新电池法规(EU 2023/1542)的驱动下,旭化成微电子(AKM)于2025年2月正式量产AP4413系列充电控制IC,以52nA超低功耗、94.8%充电效率及多电压适配等核心技术,重新定义小型设备供电逻辑。该产品通过电容器预充电机制破解完全放电恢复难题,并凭借动态电压调节算法兼容光能、振动等微瓦级能源输入,显著优于TI、ADI等国际竞品。面对国产替代窗口期,AP4413依托BCD工艺与专利壁垒抢占先机,有望在智能家居、工业传感等千亿级市场替代传统一次性电池方案,成为环保供电赛道的标杆级解决方案。
作为全球电子元器件分销领域的领军者,贸泽电子始终以"技术赋能创新"为核心战略,通过构建覆盖1200余家原厂的供应链网络,为工业自动化、汽车电子、智慧农业等前沿领域提供关键技术支持。2025年第一季度,公司新增物料突破8,000项,其中多项产品体现了行业技术演进的三大方向: