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Texas Instruments TI-PMLK Bedienungsanleitung Seite 36

Power-management-laborkit buck-experimentierbuch
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Experimentelle Oszilloskopkurven
1.00 V/div,
5.00 V/div,
250.0 mA/div
Ausgangsspannung
Induktorstrom
Schaltknoten
Abbildung 7. V
In Abbildung 7 werden die Wellenformen der Ausgangsspannung (blaue Kurve), des Induktorstroms (grüne Kurve) und der Schaltknotenspannung (rote Kurve) dargestellt, wenn der Abwärtswandler
im Discontinuous Conduction Mode arbeitet, was durch den sehr geringen Ausgangsstrompegel verursacht wird. In jeder Schaltperiode hört die Diode zu leiten auf, wenn der Induktorstrom auf null
abfällt, und ein Überschwingen-Intervall ist zu beobachten, das endet, wenn der MOSFET zu Beginn der nächsten Schaltperiode einschaltet. Das Überschwingen tritt wegen eines Resonanzkreises
auf, der durch den Induktor und die parasitären Kapazitäten des MOSFET und der Diode gebildet wird.
Durch den Vergleich der Kurven in Abbildung 8 mit denen in Abbildung 6 lassen sich die Auswirkungen der Erhöhung der Schaltfrequenz von 250 auf 500 kHz gut erkennen. Während das Tastverhältnis
nahezu gleich ist (nur eine kleine Änderung aufgrund der unterschiedlichen Verluste), halbiert sich die Größe des Spitze-zu-Spitze-Rippelstroms.
1.00 ms/div
=6V, I
=0.1A, f
=250kHz
in
out
s
1.00 V/div,
20.0 V/div,
250 mA/div
Ausgangsspannung
Induktorstrom
Schaltknoten
Abbildung 8. V
=24V, I
in
500ns/div
=1A, f
=500kHz
out
s
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