应用方案 | 双向75V四开关升降压控制器VE8622 | 98% 效率,升降压无缝切换
赛卓电子 2026-07-29 11:58:58
赛卓75V四开关升降压控制器VE8622 | 双向98% 效率,升降压无缝切换
随着电池储能、DC-UPS、车载电源等越来越多的应用落地,电源工程师普遍会遇到同一个棘手问题:能量既要能充进去,也要能放得出来。可是在传统方案里,这往往意味着需要两套独立的DC-DC电路——一套负责充电,另一套负责放电。这样不仅功率器件要翻倍、PCB面积也要翻倍,BOM成本更是增加一大截;同时还会引入两个环路之间较为复杂的协调控制问题。
那有没有办法只用一套功率回路、配合一颗控制器芯片,就同时实现双向升降压呢?
赛卓电子推出的VE8622,给出了一个非常有吸引力的解决思路——这是一颗60V输入(耐压75V)的四开关同步升降压控制器,采用恒频CCM架构,支持双向CV/CC独立控制,并且升降压模式可以实现无缝切换。
PART 01 Demo演示与实测
视频详细演示了效率测试、升降压模式切换以及双向能量流动的全过程。
超高效率:在120W满载功率下,正向与反向实测效率都逼近98%,属于外置MOSFET控制器方案里的第一梯队。
无缝切换:输入电压在18V到40V之间可以动态调节,24V输出在整个过程中都稳定锁定;Boost、Buck-Boost、Buck三种模式切换时,瞬间无跌落、无过冲。
双向全能:只要切换DIR管脚电平,就能改变能量流向;反向工作同样支持全电压范围内的升降压无缝切换,单套功率回路即可覆盖双向全部工况。
PART 02 VE8622关键技术解析
四开关同步整流 + 恒频CCM
在纯Buck或纯Boost的工作范围内,四管结构会退化成常规的同步整流拓扑,因此导通损耗会更低;而在过渡区域,则由四管协同工作,CCM恒频控制确保电感电流始终保持连续。这样做的结果是,输出纹波更容易得到控制,同时环路也能保持稳定。
输入侧电流检测
采用输入侧电流采样(Input Side Current Sense)方案,同一组检测电阻在正向与反向模式下分别承担对应方向的电流采样任务。结合内部双向CV/CC的独立环路,可实现两个方向的恒压/恒流精准控制。
75V极限耐压
在60V工作电压的基础上预留了75V的瞬态裕量,能够应对工业与车载场景中常见的Load Dump、电感性负载反冲引起的电压尖峰。
并联扩功率
CLKOUT引脚输出内部时钟,作为其他VE8622的同步时钟源,多芯片相位交错并联,降低系统纹波、扩展输出功率。
完整保护链路
内置C/10充电终止标志(省去外部比较器)、输出短路标志、UVLO欠压锁定。
PART 03 主要应用场景
- 电池储能系统:电池与超级电容可双向充放电,配套 DC-UPS 不间断电源。
- 工业 & 通信电源:工业直流变换器、通信基站供电设备;
- 大功率电池供电设备:户外电源、便携式大功率储能装置。
PART 04 VE8622关键参数速查
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 输入电压 | 4.5V ~ 60V(耐压75V) |
| 输出电压 | 1.2V ~ 60V |
| 峰值效率 | 98.5% |
| 输出电压精度 | ±1.5% |
| 输出电流精度 | ±6% |
| 开关频率 | 100kHz ~ 700kHz,支持外部同步 |
| 封装 | TSSOP-38 EP(裸露焊盘) |
| 工作温度 | -40°C ~ +125°C |
VE8622 常见问题解答 (FAQ)
VE8622 是什么芯片?在双向储能设计中解决了什么痛点?
VE8622 是赛卓电子推出的一款 60V 输入(耐压 75V)的四开关同步升降压控制器(FSBB)。传统双向储能系统通常需要两套独立的 DC-DC 电路(一套充电、一套放电),导致 BOM 成本和 PCB 面积翻倍。VE8622 通过单颗芯片和一套功率回路即可实现双向 CV/CC 独立控制与充放电,大幅简化了环路协调控制并降低了系统成本。
VE8622 的转换效率表现如何?能支持多大功率?
VE8622 具有极高的转换效率,峰值效率可达 98.5%。在 120W 满载功率的实测中,正向与反向效率均逼近 98%,属于外置 MOSFET 控制器方案的第一梯队。作为外置 MOS 控制器,其实际支持功率取决于外部器件选型,并可通过 CLKOUT 引脚实现多芯片相位交错并联,进一步扩展输出功率并降低系统纹波。
什么是四开关升降压的“无缝切换”?VE8622 是如何实现的?
“无缝切换”指在输入电压动态变化时,控制器能在 Boost(升压)、Buck-Boost(升降压)和 Buck(降压)三种模式间平滑过渡,输出电压无跌落或过冲。VE8622 采用恒频 CCM(连续导通模式)架构,在纯 Buck 或纯 Boost 区间退化为常规同步整流拓扑以降低损耗,在过渡区由四管协同工作,确保电感电流连续,从而实现 18V-40V 输入到 24V 输出的瞬间无缝切换。
VE8622 的“输入侧电流检测”对双向控制有什么优势?
VE8622 采用输入侧电流采样(Input Side Current Sense)方案,同一组检测电阻在正向与反向模式下分别承担对应方向的电流采样。结合内部双向 CV/CC 独立环路,这种设计不仅节省了外部检测电路,还能实现两个方向高精度的恒压/恒流控制,同时具备输入和输出恒流控制及电流监视功能。
车载或工业环境常有电压尖峰,VE8622 的耐压和保护机制能否应对?
VE8622 在 60V 工作电压基础上预留了 75V 的瞬态耐压裕量,可有效应对工业与车载场景中常见的 Load Dump(负载突降)和电感反冲引起的电压尖峰。此外,芯片内置完整保护链路,包括 C/10 充电终止标志(省去外部比较器)、输出短路标志以及 UVLO(欠压锁定)保护,工作温度范围宽达 -40°C 至 +125°C。
VE8622 适合哪些具体的电池储能和电源应用场景?
VE8622 广泛应用于需要双向能量流动的场景,主要包括:电池储能系统(BESS)、DC-UPS 不间断电源、车载双向电源、户外便携式大功率储能装置、多串电池/超级电容充电系统,以及工业直流变换器和通信基站供电设备。
VE8622 与 VE8620 有什么区别?
VE8620 和 VE8622 均为赛卓电子推出的 60V 同步 4 开关升降压控制器,引脚和封装(TSSOP-38)兼容。主要区别在于:VE8620 主要针对单向的高可靠性稳压器和电池/超级电容充电应用;而 VE8622 是专门针对双向充放电优化的版本,支持通过 DIR 管脚切换能量流向,实现双向全能工作。