This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZETA 转换器中的直流耦合电容值

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692354/dc-coupling-capacitor-value-in-the-zeta-converter

主题中讨论的其他器件:LM3478

您好!

slyt372.pdf 建议使用输出纹波电压计算 CC 值、请参阅第3页的 eq。 10b。

ZETA 类似于 SEPIC。 LM3478.pdf、eq (53)建议使用能量平衡计算 CDC。

第二种方法提供的电容器值要低得多。

为什么 slyt372.pdf 不使用相同的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitriy、

    Zeta 耦合电容器与常规降压转换器具有相同的输入电流纹波。  为了最大程度地减小输入电流纹波、从而减小电压纹波并最大限度地降低 EMI、与 SEPIC 相比、您需要更大的 zeta 耦合电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    与 SEPIC 一样、使用耦合电感器是否存在限制?
    请参阅 www.eetimes.com/document.asp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeta 耦合电感器的优势与 SEPIC 相同。  我知道的唯一限制是难以找到适合您应用的现成耦合电感器、正如 Robert Kollman 在其电源提示中提到的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    因此、无需使用高泄漏电感器? 还可以毫无疑问地使用紧密耦合的电感器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未确认、但我假设 SEe2e.ti.com/.../SEPIC-Converter-Benefits-from-Leakage-Inductance-final.pdfPICs 上松散耦合电感器的优势与所附的相同、也适用于 ZETA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。
    昨天、我尝试使用紧密耦合的电感器和不同的耦合电容器值来仿真 ZETA。 即使我使用了一个小电容值、我也没有注意到 SEPIC 的同样问题。
    如果您确认该行为、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、我无法确认这一点。 除了发布该基本应用手册之外、我在 ZETA 方面没有做更多的工作。 Zeta 比 SEPIC 更昂贵、因为您必须具有如此高的额定电压功率 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我的仿真显示 CC 会影响输出电流纹波、而不是输入纹波。 CC 越低、输出电流纹波就越高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真还显示了未耦合电感器:
    CC 对输出电压的影响。
    VIN = 12V、L1 = L2 = 100uH、Cout = 10uF、F = 250kHz、DC = 0.5、Rload = 10 Ω
    CC = 1uF ->输出电压大约为12V
    CC = 1nF ->输出电压大约为9.5V

    对于耦合电感器(K = 1)、CC 影响输出电流纹波、而不是输出电压。

    因此、耦合电容器的最小可接受值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真结果:
    -使用紧密耦合的电感器非常危险、如 slyt372.pdf 中的 MSD1260
    在这种情况下、变压器只需将输入连接到输出。
    -您应该避免 CC-Lleakage 谐振。 slyt372.pdf 未将其考虑在内。
    -可以使用 LM3478.pdf、eq (53)计算 CC