无码中文字幕色专区_91av俱乐部_无码人妻h动漫_26uuu成人_91九色丨porny丨国产jk_青青视频在线播放_国内自拍第二页_国产又粗又长又爽又黄的视频_色哟哟免费网站_久久出品必属精品_a级黄色一级片_99日在线视频

首頁 新聞 工控搜 論壇 廠商論壇 產品 方案 廠商 人才 文摘 下載 展覽
中華工控網首頁
  P L C | 變頻器與傳動 | 傳感器 | 現場檢測儀表 | 工控軟件 | 人機界面 | 運動控制
  D C S | 工業以太網 | 現場總線 | 顯示調節儀表 | 數據采集 | 數傳測控 | 工業安全
  電 源 | 嵌入式系統 | PC based | 機柜箱體殼體 | 低壓電器 | 機器視覺
應用筆記140 第2/3部分 - 開關模式電源基礎知識
亞德諾
收藏本文     查看收藏

為何使用開關模式電源?

顯然是高效率。在SMPS中,晶體管在開關模式而非線性模式下運行。這意味著,當晶體管導通并傳導電流時,電源路徑上的壓降最小。當晶體管關斷并阻止高電壓時,電源路徑中幾乎沒有電流。因此,半導體晶體管就像一個理想的開關。晶體管中的功率損耗可減至最小。高效率、低功耗和高功率密度(小尺寸)是設計人員使用SMPS而不是線性穩壓器或LDO的主要原因,特別是在高電流應用中。例如,如今12VIN、3.3VOUT開關模式同步降壓電源通常可實現90%以上的效率,而線性穩壓器的效率不到27.5%。這意味著功率損耗或尺寸至少減小了8倍。

最常用的開關電源——降壓轉換器

圖8顯示最簡單、最常用的開關穩壓器——降壓型DC/DC轉換器。它有兩種操作模式,具體取決于晶體管Q1是開啟還是關閉。為了簡化討論,假定所有電源設備都是理想設備。當開關(晶體管)Q1開啟時,開關節點電壓VSW = VIN,電感L電流由(VIN – VO)充電。圖8(a)顯示此電感充電模式下的等效電路。當開關Q1關閉時,電感電流通過續流二極管D1,如圖8(b)所示。開關節點電壓VSW = 0V,電感L電流由VO負載放電。由于理想電感在穩態下不可能有直流電壓,平均輸出電壓VO可通過以下公式算出:

8.降壓轉換器操作模式和典型波形

其中TON是開關周期TS內的導通時間間隔。如果TON/TS之比定義為占空比D,則輸出電壓VO為:

當濾波器電感L和輸出電容CO的值足夠高時,輸出電壓VO為只有1mV紋波的直流電壓。在這種情況下,對于12V輸入降壓電源,從概念上講,27.5%的占空比提供3.3V輸出電壓。

除了上面的平均法,還有一種方式可推導出占空比公式。理想電感在穩態下不可能有直流電壓。因此,必須在開關周期內保持電感的伏秒平衡。根據圖8中的電感電壓波形,伏秒平衡需要:

因此,VO = VIN • D       (5)

公式(5)與公式(3)相同。這個伏秒平衡法也可用于其他DC/DC拓撲,以推導出占空比與VIN和VO的關系式。

降壓轉換器中的功率損耗

直流傳導損耗

采用理想組件(導通狀態下零壓降和零開關損耗)時,理想降壓轉換器的效率為100%。而實際上,功耗始終與每個功率元件相關聯。SMPS中有兩種類型的損耗:直流傳導損耗和交流開關損耗。

降壓轉換器的傳導損耗主要來自于晶體管Q1、二極管D1和電感L在傳導電流時產生的壓降。為了簡化討論,在下面的傳導損耗計算中忽略電感電流的交流紋波。如果MOSFET用作功率晶體管,MOSFET的傳導損耗等于IO2 • RDS(ON) • D,其中RDS(ON)是MOSFET Q1的導通電阻。二極管的傳導功率損耗等于IO • VD • (1 – D),其中VD是二極管D1的正向壓降。電感的傳導損耗等于IO2 • R DCR,其中R DCR是電感繞組的銅電阻。因此,降壓轉換器的傳導損耗約為:

例如,12V輸入、3.3V/10AMAX輸出降壓電源可使用以下元件:MOSFET RDS(ON) = 10mΩ,電感RDCR = 2 mΩ,二極管正向電壓VD = 0.5V。因此,滿負載下的傳導損耗為:

如果只考慮傳導損耗,轉換器效率為:

上述分析顯示,續流二極管的功率損耗為3.62W,遠高于MOSFET Q1和電感L的傳導損耗。為進一步提高效率,ADI公司建議可將二極管D1替換為MOSFET Q2,如圖9所示。該轉換器稱為同步降壓轉換器。Q2的柵極需要對Q1柵極進行信號互補,即Q2僅在Q1關斷時導通。同步降壓轉換器的傳導損耗為:

9.同步降壓轉換器及其晶體管柵極信號

如果10mΩ RDS(ON) MOSFET也用于Q2,同步降壓轉換器的傳導損耗和效率為:

上面的示例顯示,同步降壓轉換器比傳統降壓轉換器更高效,特別適用于占空比小、二極管D1的傳導時間長的低輸出電壓應用。

交流開關損耗

除直流傳導損耗外,還有因使用不理想功率元件導致的其他交流/開關相關功率損耗:

1.MOSFET開關損耗。真實的晶體管需要時間來導通或關斷。因此,在導通和關斷瞬變過程中存在電壓和電流重疊,從而產生交流開關損耗。圖10顯示同步降壓轉換器中MOSFET Q1的典型開關波形。頂部FET Q1的寄生電容CGD的充電和放電及電荷QGD決定大部分Q1開關時間和相關損耗。在同步降壓轉換器中,底部FET Q2開關損耗很小,因為Q2總是在體二極管傳導后導通,在體二極管傳導前關斷,而體二極管上的壓降很低。但是,Q2的體二極管反向恢復電荷也可能增加頂部FET Q1的開關損耗,并產生開關電壓響鈴和EMI噪聲。公式(12)顯示,控制FET Q1開關損耗與轉換器開關頻率fS成正比。精確計算Q1的能量損耗EON和EOFF并不簡單,具體可參見MOSFET供應商的應用筆記。

10.降壓轉換器中頂部FET Q1的典型開關波形和損耗

2.電感鐵損PSW_CORE。真實的電感也有與開關頻率相關的交流損耗。電感交流損耗主要來自磁芯損耗。在高頻SMPS中,磁芯材料可能是鐵粉芯或鐵氧體。一般而言,鐵粉芯微飽和,但鐵損高,而鐵氧體材料劇烈飽和,但鐵損低。鐵氧體是一種類似陶瓷的鐵磁材料,其晶體結構由氧化鐵與錳或氧化鋅的混合物組成。鐵損的主要原因是磁滯損耗。磁芯或電感制造商通常為電源設計人員提供鐵損數據,以估計交流電感損耗。

3.其他交流相關損耗。其他交流相關損耗包括柵極驅動器損耗PSW_GATE(等于VDRV • QG • fS)和死區時間(頂部FET Q1和底部FET Q2均關斷時)體二極管傳導損耗(等于(ΔTON + ΔTOFF) • VD(Q2) • fS)。

總而言之,開關相關損耗包括:

通常,計算開關相關損耗并不簡單。開關相關損耗與開關頻率fS成正比。在12VIN、3.3VO/10AMAX同步降壓轉換器中,200kHz – 500kHz開關頻率下的交流損耗約導致2%至5%的效率損失。因此,滿負載下的總效率約為93%,比LR或LDO電源要好得多。可以減少將近10倍的熱量或尺寸。

[未完待續]

參考資料

[1] V. Vorperian,對使用PWM開關模式的PWM轉換器的簡化分析:第I部分和第II部分”,IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,1990年3月,第26卷,第2期。

[2] R. B. Ridley, B. H. Cho, F. C. Lee,“對多環路控制開關穩壓器的環路增益的分析和解讀”,IEEE Transactions on Power Electronics,第489-498頁,1988年10月。

[3] H. Zhang,開關模式電源的模型和回路補償設計”,凌力爾特應用筆記AN149,2015年。

[4] H. Dean Venable,“控制系統的最佳反饋放大器設計”,Venable技術文獻。

[5] H. Zhang,“使用LTpowerCAD設計工具分五個簡單的步驟設計電源”,凌力爾特應用筆記AN158,2015年。

[6] www.linear.com/LTpowerCAD上的LTpowerCAD™設計工具。

[7] H. Zhang,“非隔離式開關電源的PCB布局考慮因素”,凌力爾特公司的應用筆記136,2012年。

[8] R. Dobbkin,“低壓差穩壓器可直接并聯以散熱”,LT Journal of Analog Innovation,2007年10月。

[9] C. Kueck,“電源布局和EMI”,凌力爾特應用筆記AN139,2013年。

[10] M. Subramanian、T. Nguyen和T. Phillips,“高電流電源低于毫歐的DCR電流檢測和精確多相均流”,LT Journal,2013年1月。

[11] B. Abesingha,“快速精確的降壓DC-DC控制器在2MHz下直接將24V轉換為1.8V”,LT Journal,2011年10月。

[12] T. Bjorklund,“高效率4開關降壓-升壓控制器提供精確輸出限流值”,凌力爾特設計筆記499。

[13] J. Sun、S. Young和H. Zhang,“µModule穩壓器適合15mm × 15mm × 2.8mm、4.5V-36Vin至0.8V-34V VOUT的(接近)完整降壓-升壓解決方案”,LT Journal,2009年3月。


 

狀 態: 離線

公司簡介
產品目錄

公司名稱: 亞德諾
聯 系 人: 曹赟
電  話: 0755-82823086
傳  真:
地  址: 福田區濱河路國通大廈
郵  編: 518048
主  頁:
 
該廠商相關技術文摘:
ADI公司推出首款用于3D景深測量和視覺系統的高分辨率模塊
ADI公司低抖動頻率合成器支持GSPS數據轉換器方案實現優異性能
利用PMBus數字電源系統管理器進行電流檢測——第二部分
利用PMBus數字電源系統管理器進行電流檢測——第一部分
USB供電的5.8 GHz RF LNA接收器,帶輸出功率保護功能
可實現高降壓比的三種緊湊型解決方案
適合工業應用的魯棒SPI/I2C通信
新推出的同步SAR模數轉換器的片內校準優勢
ADI公司精密信號鏈平臺可輕松實現高精度設計
在自動駕駛汽車中實現5G和DSRC V2X
異步DC-DC升壓轉換器(包含續流二極管)還能實現低輻射嗎?
ADI公司的安全認證器以加密方式保護產品并通過1-Wire®輕松實現集成
更多文摘...
立即發送詢問信息在線聯系該技術文摘廠商:
用戶名: 密碼: 免費注冊為中華工控網會員
請留下您的有效聯系方式,以方便我們及時與您聯絡

關于我們 | 聯系我們 | 廣告服務 | 本站動態 | 友情鏈接 | 法律聲明 | 不良信息舉報
工控網客服熱線:0755-86369299
版權所有 中華工控網 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved

无码中文字幕色专区_91av俱乐部_无码人妻h动漫_26uuu成人_91九色丨porny丨国产jk_青青视频在线播放_国内自拍第二页_国产又粗又长又爽又黄的视频_色哟哟免费网站_久久出品必属精品_a级黄色一级片_99日在线视频
91亚洲国产| 人人爱人人干婷婷丁香亚洲| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 欧美一区二区三区激情视频| 91精品亚洲| 在线观看免费一区二区| 免费毛片在线不卡| 99pao成人国产永久免费视频 | 日韩一区二区三区精品| 久久国产精品毛片| 日韩中出av| 精品三级在线| 日韩三区免费| 亚洲一区二区三区四区五区午夜 | 国产一二在线播放| 国产在线日韩精品| 91精品久久久久久久久久不卡| 久久青草久久| 国产视频一区三区| 日韩欧美美女在线观看| 国产欧美大片| 亚洲最新无码中文字幕久久 | 女同性一区二区三区人了人一 | 亚洲三级网站| 精品久久不卡| 黄色日韩在线| 国产精品美女在线观看直播| 日韩免费av| 丝袜美腿亚洲一区二区图片| 久久精品国产99| 国产字幕视频一区二区| 日韩超碰人人爽人人做人人添| 精品视频一区二区三区在线观看| 蜜桃tv一区二区三区| 日本午夜精品视频在线观看| 日韩精品午夜| 国产精品亚洲片在线播放| 久久精品91| 国产极品一区| 亚洲深爱激情| 日韩欧美视频专区| 91精品国产自产在线丝袜啪| 电影亚洲精品噜噜在线观看| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站 | 激情六月综合| 国产丝袜一区| 国产偷自视频区视频一区二区| 国产精品白丝久久av网站| 欧美精品九九| 日韩中文首页| 国产精品视频首页| 午夜亚洲一区| 成人久久一区| 美女国产一区二区三区| 亚洲精品综合| 日韩网站在线| 亚洲成人va| 久久亚洲国产精品尤物| 亚洲欧美日本国产| 91超碰国产精品| 不卡一二三区| 麻豆精品在线播放| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 欧美日韩国产一区精品一区| 中文在线中文资源| 国产麻豆精品久久| 亚洲三级网站| 视频一区免费在线观看| 日韩精品欧美| 日韩在线高清| 日韩av在线播放网址| 欧美激情福利| 国产精品一卡| 欧美精品国产白浆久久久久| 日韩一区二区三区免费视频 | 日韩精品视频网站| 久久xxxx精品视频| 亚洲一区二区免费看| 99国产一区| 一区三区视频| 在线视频免费在线观看一区二区| 欧美不卡视频| 四虎884aa成人精品最新| 国产不卡人人| 亚洲欧洲美洲av| 日韩电影免费网站| 免费福利视频一区二区三区| 精品视频高潮| 日本一区二区免费高清| 国产成人精品免费视| а√天堂8资源中文在线| 国产高清不卡| 99久久久久国产精品| 国产精品88久久久久久| 99国内精品| 日本成人在线不卡视频| 国产精品调教视频| 精品午夜久久| 在线一区av| 欧美日韩高清| 色综合视频一区二区三区日韩| 日韩精品亚洲专区| 久久精品三级| 欧美日韩一二三四| 伊人国产精品| 麻豆精品在线播放| 在线视频观看日韩| 日韩三区四区| 给我免费播放日韩视频| 99久久亚洲精品蜜臀| 亚洲综合色婷婷在线观看| 久久99视频| 日韩三区免费| 亚洲免费福利一区| 国产一区二区三区网| 久久中文字幕二区| 亚洲一区二区小说| 精品视频网站| 99在线|亚洲一区二区| 日本午夜精品| 久久裸体视频| 婷婷五月色综合香五月| 日本一区二区免费高清| 伊人久久婷婷| 麻豆国产91在线播放| 欧美精品一卡| 美女视频网站久久| 红桃视频国产精品| 欧美激情视频一区二区三区免费| 日韩欧美精品| 911亚洲精品| 亚洲性色视频| 欧美日韩一区二区三区在线电影| 中文字幕在线官网| 日韩免费精品| 亚洲一级特黄| 久久香蕉精品香蕉| 亚洲另类av| 国产综合视频| 国产精品麻豆久久| 人人精品久久| 好看的av在线不卡观看| 国产欧美亚洲一区| 国产一区导航| 日韩欧美一区二区三区免费观看| 91精品视频一区二区| 国产精品美女| 精品欧美一区二区三区在线观看| 日本精品国产| 国产精品日本| 激情婷婷亚洲| 亚洲黄色免费看| 欧美国产不卡| 日韩高清国产一区在线| 91精品国产调教在线观看| 激情不卡一区二区三区视频在线| 日本精品一区二区三区在线观看视频| 色爱av综合网| 国产精品99视频| 欧美极品中文字幕| 欧美一区在线观看视频| 日韩一区精品字幕| 日韩午夜av在线| 亚洲天堂久久| 亚洲午夜久久久久久尤物| 亚洲美女久久精品| 国产成人黄色| 欧美激情aⅴ一区二区三区| 日本三级亚洲精品| 97久久亚洲| 日韩av中文在线观看| 视频在线在亚洲| 婷婷亚洲综合| 99亚洲精品| 久久国产精品亚洲77777| 黄色国产精品| 久久亚洲一区| 中文字幕一区二区三区在线视频| 天堂av在线一区| 一区二区三区国产在线| 免费在线看一区| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 五月综合激情| 香蕉久久国产| 中文字幕亚洲影视| 91精品麻豆| 精品久久91| 日韩精品dvd| 日韩欧美一区二区三区免费看| 日韩中文在线播放| 久久精品一区二区不卡| 久久视频国产| 香蕉成人久久| 91精品一区| 精品国产网站| 在线观看精品| 亚洲在线电影| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区| 国产精品115| 国产91一区|