透過將傳統的降壓μModule穩壓器,配置成一個負輸出升降壓轉換器,即可輕鬆地使其產生負輸出電壓(如圖一所示)。輸入電源的負端連接至 μModule 穩壓器的 VOUT 接腳,而 GND 接腳則連接至 -VOUT 電源軌。μModule 穩壓器所承受的實際輸入電壓 (VIN’) 為輸入電源 (VIN) 與輸出電壓 (-VOUT) 的壓差。該電壓必須處在元件的可容許輸入範圍之內。
圖一a : 為產生正輸出電壓而配置的降壓μModule穩壓器 |
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此外,輸出電壓的絕對值一定不得超過 μModule 穩壓器的最大額定輸出電壓。由於元件目前的作用是一個負輸出升降壓轉換器,因此其開關電流大於同類的降壓轉換器。於是,必須考慮使諸如輸出電流、開關頻率、熱性能等參數保持在元件的限值範圍以內。
圖一b : 為產生負輸出電壓而配置的降壓 μModule 穩壓器 |
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-12V輸出應用
LTM8025 為一 36VIN、3A 降壓μModule 轉換器,能支援高達 24V 的輸出電壓。可輕鬆地透過配置使其產生負輸出電壓,而為此所需承擔的設計工作量極少。圖二提出 LTM8025 從一個 20V 至 24V 的輸入範圍產生 -12V/2A 輸出的電路原理圖。
LTM8025 所承受的實際輸入電壓為 VIN’=VIN-(-VOUT)。例如:若 VIN = 20V,則 VIN’ = 20V - (-12V) = 32V。由於 LTM8025 的最大額定輸入為 36V,因此該特定應用電路中的輸入電源被限制為 24V。
圖二 : 針對-12V輸出的LTM8025應用電路原理圖 |
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此外,透過將一 250kHz 至 2MHz 的外部時脈訊號施加至 SYNC 接腳,可對 LTM8025 的內部振盪器進行同步處理。對於負輸出電壓,必須對時脈移轉位準以補償較低的電位。該示例電路具有一個 0V 至 5V、750kHz 輸入時脈訊號。
透過增設少量的被動元件,可對輸入時脈實施移位以產生一個 -12V 至 -7V 訊號,該訊號隨後便會被施加至 LTM8025 的 SYNC 接腳。
(作者為凌力爾特電源產品部應用工程師Jaino Parasseril)