www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當(dāng)前位置:首頁 > 電源 > 電源
[導(dǎo)讀]但是效率低且組件溫升過高的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器可能是一個(gè)令人頭疼的問題——如果我們必須重新設(shè)計(jì)電路或修改電路板布局,則更是如此。 為避免此類問題,深入了解轉(zhuǎn)換器的工作模式和功率損耗似乎是明智之舉。盡管易于使用的轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)和仿真工具提供了一種快速選擇組件、繪制效率曲線和估計(jì)轉(zhuǎn)換器內(nèi)功率損耗的方法,但特定功率級(jí)的細(xì)微差別及其各種工作模式往往仍被誤解。識(shí)別轉(zhuǎn)換器的模式并剖析預(yù)測功率損耗所需的表達(dá)式可以讓我們?nèi)媪私?DC/DC 轉(zhuǎn)換器的電氣和熱行為。

在計(jì)算、通信和消費(fèi)應(yīng)用系統(tǒng)中,DC-DC 系統(tǒng)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)換、管理和分配能量,為圖形卡、處理器芯片和內(nèi)存等器件供電。隨著對(duì)更高性能和功能性的需求不斷增加,這些器件的耗電量比以往更甚。計(jì)算和消費(fèi)電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)人員不得不在功率預(yù)算和效率、成本及性能之間進(jìn)行權(quán)衡。為此,人們一直在就如何評(píng)估開關(guān)電路以及其所采用的功率晶體管器件展開研究,同時(shí)也在 MOSFET 器件和先進(jìn)的熱封裝技術(shù)方面取得進(jìn)展。尤其是計(jì)算產(chǎn)品意味著有了規(guī)范要求。延長電池壽命也是當(dāng)今便攜設(shè)備用戶的一個(gè)呼聲。因此,延長電池壽命、減小波形因數(shù),以及新的政府法令要求,都在促使設(shè)計(jì)人員仔細(xì)選擇電源部件,尤其是板上同步降壓轉(zhuǎn)換器。


但是效率低且組件溫升過高的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器可能是一個(gè)令人頭疼的問題——如果我們必須重新設(shè)計(jì)電路或修改電路板布局,則更是如此。


為避免此類問題,深入了解轉(zhuǎn)換器的工作模式和功率損耗似乎是明智之舉。盡管易于使用的轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)和仿真工具提供了一種快速選擇組件、繪制效率曲線和估計(jì)轉(zhuǎn)換器內(nèi)功率損耗的方法,但特定功率級(jí)的細(xì)微差別及其各種工作模式往往仍被誤解。識(shí)別轉(zhuǎn)換器的模式并剖析預(yù)測功率損耗所需的表達(dá)式可以讓我們全面了解 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的電氣和熱行為?,F(xiàn)在以LM5175為例:

LM5175是一款同步四開關(guān)buck-boost DC/DC控制器,能夠在輸入電壓處、之上或之下調(diào)節(jié)輸出電壓。LM5175可在3.5 V至42 V(最大60 V)的寬輸入電壓范圍內(nèi)工作,以支持多種應(yīng)用。
LM5175在降壓和升壓操作模式下均采用電流模式控制,以實(shí)現(xiàn)卓越的負(fù)載和線路調(diào)節(jié)。開關(guān)頻率由外部電阻器編程,可與外部時(shí)鐘信號(hào)同步。
該設(shè)備還具有可編程軟啟動(dòng)功能,并提供保護(hù)功能,包括逐周期限流、輸入欠壓鎖定(UVLO)、輸出過壓保護(hù)(OVP)和熱關(guān)機(jī)。此外,LM5175還具有可選的連續(xù)傳導(dǎo)模式(CCM)或不連續(xù)傳導(dǎo)模式(DCM)操作、可選的平均輸入或輸出電流限制、可選的用于降低峰值EMI的擴(kuò)頻,以及在持續(xù)過載條件下可選的hiccup模式保護(hù)。


1:具有峰值/谷電流模式控制器的四開關(guān)同步降壓-升壓轉(zhuǎn)換器原理圖。功率級(jí)大電流連接用紅色表示。


功率級(jí)操作模式

1 是具有 4.5V-42V 輸入范圍和 12V 輸出的四開關(guān)降壓-升壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的示意圖。如本視頻演示中所述,該轉(zhuǎn)換器具有三種特定的操作模式,具體取決于相對(duì)于穩(wěn)壓輸出電壓設(shè)定點(diǎn)的輸入電壓:

· 

V IN > V OUT的降壓模式。

· 

· 

V IN < V OUT的升壓模式。

· 

· 

V IN接近 OUT的降壓-升壓轉(zhuǎn)換模式。

· 

使用等效電路將功率級(jí)建模為降壓級(jí)和升壓級(jí)的級(jí)聯(lián)連接,我們可以根據(jù)工作模式找到每個(gè)金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管 (MOSFET) 的相關(guān)占空比。這是在輸入電壓和輸出電流范圍內(nèi)獲得效率和功率損耗的第一步。


轉(zhuǎn)換器功率損耗

轉(zhuǎn)換器功率損耗是最顯著的組件功率損耗,并將在此處對(duì)其進(jìn)行總結(jié)。我匯總了損耗以衡量它們對(duì)轉(zhuǎn)換器效率的影響;見圖 2。

· 功率 MOSFET 損耗:

·  R DS(on)相關(guān)的傳導(dǎo)損耗。

· 開關(guān)損耗,包括體二極管反向恢復(fù)

· 體二極管傳導(dǎo)造成的死區(qū)時(shí)間損失。

· 

電感銅損和磁芯損耗。

· 

· 

分流電阻損耗。

· 

· 

柵極驅(qū)動(dòng)器損耗。

· 

· 

脈寬調(diào)制 (PWM) 控制器偏置電源和靜態(tài)損耗。

· 

2:四開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器效率和組件功率損耗擊穿與輸入電壓的關(guān)系,V OUT = 12V。


對(duì)這些損耗有本能的理解——尤其是對(duì)于需要減小尺寸的高密度設(shè)計(jì)——不僅有助于選擇組件,而且為優(yōu)化熱設(shè)計(jì)和印刷電路板 (PCB) 布局鋪平了道路。我使用提供 12V、6A 負(fù)載的400kHz 四開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)測量了圖 2 中的曲線。該設(shè)計(jì)在 6:1 的輸入電壓范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了超過 95% 的效率。在降壓-升壓轉(zhuǎn)換模式下,當(dāng) V IN等于 V OUT時(shí)達(dá)到峰值效率。


顯然,在推動(dòng)更小尺寸 DC/DC 轉(zhuǎn)換器解決方案的過程中,我們可以成功地將通常相互排斥的兩個(gè)特性結(jié)合起來:更低的組件溫度和更高的可用功率。



本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

在以太網(wǎng)供電(PoE)技術(shù)向高功率演進(jìn),受電設(shè)備(PD)的硬件開發(fā)面臨效率與安全性的雙重挑戰(zhàn)。IEEE 802.3bt標(biāo)準(zhǔn)將單端口供電能力提升至90W,要求PD設(shè)備在實(shí)現(xiàn)高效率DC-DC轉(zhuǎn)換的同時(shí),必須具備完善的過壓保護(hù)...

關(guān)鍵字: DCDC PoE

在電源設(shè)計(jì)與研發(fā)過程中,精確測量電源從輕載到滿載的效率至關(guān)重要。它不僅關(guān)乎電源的性能評(píng)估,還直接影響產(chǎn)品的能耗標(biāo)準(zhǔn)和市場競爭力。搭建一套自動(dòng)化測試系統(tǒng),能夠高效、準(zhǔn)確地完成這一測量任務(wù),成為電源行業(yè)的重要需求。

關(guān)鍵字: 電源效率 電源設(shè)計(jì)

DCDC降壓電源的工作原理?基于開關(guān)電源技術(shù),主要通過開關(guān)器件(如MOSFET)的導(dǎo)通和截止來控制輸入電源的電流,從而實(shí)現(xiàn)將高電壓轉(zhuǎn)換為低電壓。

關(guān)鍵字: DCDC 降壓電源

直流直流轉(zhuǎn)換器是一種機(jī)電設(shè)備或電路,用于根據(jù)電路要求將直流電壓從一個(gè)電平轉(zhuǎn)換到另一個(gè)電平。屬于電力轉(zhuǎn)換器家族,直流-直流轉(zhuǎn)換器可用于電池等小電壓應(yīng)用或高壓輸電等高壓應(yīng)用。

關(guān)鍵字: 電動(dòng)車 DCDC

電源是任何電子設(shè)備的重要組成部分。 Texas Instruments 的 TPS54302 是一款微型 SOT23-6、高效、5ms 內(nèi)部軟啟動(dòng)、3A 同步、集成 40mR MOSFET 降壓轉(zhuǎn)換器芯片,具有 4.5V...

關(guān)鍵字: 電源 DCDC

所有降壓轉(zhuǎn)換器的輸入端都需要電容器。實(shí)際上,在完美的世界中,如果電源具有零輸出阻抗和無限電流容量,并且走線具有零電阻或電感,則不需要輸入電容器。但由于這種可能性極小,因此最好假設(shè)您的降壓轉(zhuǎn)換器需要輸入電容器。

關(guān)鍵字: DCDC 電容器 電流

半橋串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器可實(shí)現(xiàn) 100 W 以上轉(zhuǎn)換器的高效率和高功率密度。最常見的諧振拓?fù)?圖 1)是由串聯(lián)磁化電感器組成的諧振回路;諧振電感;和一個(gè)電容器(縮寫為 LLC)。參數(shù)值的選擇決定了諧振回路增益曲線的形狀,這會(huì)影...

關(guān)鍵字: LLC 諧振拓?fù)?/a> 電源效率

電子設(shè)備主要使用正電壓軌供電;有時(shí),也會(huì)使用一些負(fù)電壓軌。因此,負(fù)(或反相)輸出 DC-DC 轉(zhuǎn)換器解決方案并不像正輸出 DC-DC 轉(zhuǎn)換器解決方案那么常見。然而,當(dāng)為工廠自動(dòng)化、樓宇自動(dòng)化和通信系統(tǒng)中的高性能設(shè)備(例如...

關(guān)鍵字: DCDC 負(fù)電壓

在高壓電源設(shè)計(jì)中,出于安全考慮,需要將高壓輸入與低壓輸出隔離。設(shè)計(jì)人員通常在變壓器中使用磁隔離來進(jìn)行功率傳輸,而光耦合器則為信號(hào)反饋提供光隔離。

關(guān)鍵字: 光仿真器 DCDC

每年,汽車制造商都會(huì)為汽車配備越來越多的傳感器和功能,從而增加汽車中的電子內(nèi)容并增加其電力需求。隨著功率水平的提高,曾經(jīng)依賴低壓差線性穩(wěn)壓器 (LDO) 的工程師現(xiàn)在可能需要使用降壓拓?fù)鋪頋M足目標(biāo)效率。

關(guān)鍵字: DCDC 汽車設(shè)計(jì) EMI
關(guān)閉