【摘 要】
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大规模集成电路正常工作时,要求VRM应具有较低的输出电压和较大的输出电流,同时还需满足效率高、动态响应速度快等特点,为了满足上述需求,低压大电流DC-DC变换器成为开关电源
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大规模集成电路正常工作时,要求VRM应具有较低的输出电压和较大的输出电流,同时还需满足效率高、动态响应速度快等特点,为了满足上述需求,低压大电流DC-DC变换器成为开关电源的主要研究发展方向。本文在详细阐述开关电源基本理论的基础上,分析Buck型变换器的功率损耗与控制方法,针对同步整流、多相交错并联及多路均流等技术进行研究,给出了一种低压大电流DC-DC变换器的设计方案,并在Matlab/Simulink仿真环境下采用PWM脉冲调制方式和四相相位相差90°的方法对四相交错并联Buck变换器电路进行仿真。输出电压为1.5V时,采用四相交错并联方式,Buck变换器的输出纹波电压峰峰值为1×10-5V;同时,采用“最大电流均流法”对四相Buck电路实现均流,每路电流平均值都为37.28A;输出电流平均值为149.08A,且输出电流纹波峰峰值为0.018A。仿真结果分析表明,四相交错并联Buck变换器的各项参数符合低压大电流DC-DC变换器的要求。论文后半部分,基于四相交错并联Buck变换器仿真电路,针对低压大电流稳压电源进行设计。本文采用Intersil公司提供的可输出四路相位交错PWM脉冲的HIP6301集成芯片搭建了实验电路,研制了一台输出电压为1.85V、额定电流10A的稳压电源。针对实验电路进行了测试,在输入电压为12V、开关频率为130KHz与输出电流为10A的条件下,所设计的电源输出电压纹波为33mV,负载调整率为0.2%,电源效率为86%。实验结果表明,采用多相交错并联技术实现的稳压电源具有效率高、动态响应速度快和输出纹波电压低等特性,为低压大电流稳压电源的设计提供了借鉴思路。
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