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根据μModule转换器添加输出电压和电流规模

凌力尔特的隔离型μModule转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用了一种反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围被限制在12V(最大值),但是可

  凌力尔特的阻隔型μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器选用了一种反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而改变。尽管它们的输出电压规模被约束在12V (最大值),可是能够添加输出电压或输出电流规模。这解决方案便是简略地把两个或更多的阻隔型μModule 转换器副边串联衔接起来。

  咱们将选用已取得UL60950 规范认证的2kV AC 阻隔型μModule 转换器LTM 8057 和LTM8058 来演示该规划办法,这种办法也可运用于LTM8046、LTM8047和 LTM8048。假定咱们期望从一个20V 输入取得一个10V/300mA 的输出。经过查看图 1 给出的最大输出电流曲线,咱们注意到在这些情况下依托单个LTM8057并不足以满意输出电流要求。

  

  图 1:典型的最大输出电流与输入电压的联系

  但是,一旦注意到单个LTM8057 能够在选用20V 输入于5V 输出供给300mA 时,解决方案就马上变得明晰显着了。由于输出电压与输入是阻隔的,因而能够把设定为5V 的两个 LTM8057 之输出串接起来,以在300mA 完成一个10V 输出 (图 2)。

  

  图 2:两个 LTM8057 模块的输出串联衔接,可从 20VIN 支撑 10V、300mA输出的运用

  当需求12V 以上的输出时,也可运用图2 中的电路来添加输出电压规模。经过调理反应电阻以供给一个7.5V 的标称输出电压,组合的输出电压则增至15V。针对15V 的输出电流才能与单个7.5V 模块是相同的(图3)。

  图2 所示的电路支撑第三种选项:使用一根公共回路来供给正和负输出。两个输出的回路节点在输出仓库的中心接在一同。凭借这种办法,图2 中的电路将具有5V 和-5V 输出。每个输出的巨细能够不同,由于每个转换器的输出电压是独立确认的。

  

  图 3:两个 LTM8057 模块的输出串联衔接以从 12VIN 输入在 15VOUT 输出供给超越 160mA

  低输出噪声串接式转换器

  当选用串接式输出时,LTM8058 及其集成型LDO 后置稳压器的低输出频谱噪声优势仍能得以坚持。图4 示出了两个LTM8058 的衔接电路原理图,其间LDO 的输出VOUT2 串联衔接以供给 10VOUT。图5 和图6 别离示出了当LDO 输出串接 (见图 4 所示的原理图) 和反应输出串接时,LTM8058 在一个10V 和 100mA 负载情况下的输出噪声频谱。

  图 4:两个 LTM8058 模块经过 VOUT2 的串联衔接以供给 10VOUT

  

  图 5:两个 LTM8058 的 LDO 输出串联衔接之噪声频谱 (在一个 100mA、10VOUT负载情况下)

  

  图 6:两个 LTM8058 的反激式输出串联衔接之噪声频谱 (在一个 100mA、10VOUT负载情况下)

  凌力尔特的阻隔型 μModule 转换器为在安稳输出电压下取得阻隔电源供给了一种简略和紧凑的解决方案。LTM8057 和 LTM8058 成功地标明:阻隔型μModule 转换器的输出才能可经过增设一个或更多输出串联衔接的阻隔型模块得以提高,一起依然坚持原有的输出噪声特征。

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