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直流/直流转换器数据表:系统损耗揭秘

星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-14 09:31 次阅读

在本文中,我将讨论直流/直流稳压器部件的开关损耗,从第1部分中的图3(此处为图1)开始:VDS和ID曲线随时间变化的图像。

pYYBAGQ4rNCAf-roAACib0Qr7aY529.png

图1:开关损耗

让我们先来看看在集成高侧MOSFET中的开关损耗。在每个开关周期开始时,驱动器开始向集成MOSFET的栅极供应电流。从第1部分,您了解到MOSFET在其终端具有寄生电容。在首个时段(图1中的t1),源极电压(VGS)正接近MOSFET的阈值电压,VTH和漏电流为零。因此,在此期间的功率损耗为零。在t2时段,MOSFET的寄生输入电容(CISS)开始充电,而漏极电流开始流经MOSFET,呈线性增加。对降压拓扑结构来讲,该电流是负载电流,而漏源电压(VDS)是输入电压(VIN)。因此,在第二个时段(t2),功率损耗可通过等式1表示:

poYBAGQ4rNCALVKNAAASCIXQb40261.png

MOSFET的输入寄生电容冲完电后,负载电流流经MOSFET,而VDS开始下降。这一时间也被称为“米勒时刻”,因为这一时间主要是为密勒电容(CGD)充电。在米勒时刻期间,漏极电流在IOUT端是恒定的,而VDS从VIN开始下降。在这段时间内的功率损耗通过等式2表示:

pYYBAGQ4rNGARmnSAAATX7tv9gE866.png

在等式3中加上总开关损耗的结果:

poYBAGQ4rNOAJffeAAAcgz_BitA203.png

注意,在图1中,t2比第三个时段(t3)短得多。因此,在这些等式中,你可以估算在t3时段中的损耗。在一个时段这些有限的过渡时间会出现两次:MOSFET导通(为寄生电容充电)时出现一次,而当它关闭(为寄生电容放电)时出现一次。因此,在这两种情况下估算时间t3作为MOSFET的上升和下降时间,您可使用等式4估算开关损耗:

pYYBAGQ4rNSAb0L5AAAdoI18_CE111.png

开关损耗取决于频率和输入电压。因此,输入电压和开关频率较高时,总效率相对降低。在轻负载时,LM2673非同步降压稳压器进入非连续导通模式。在此模式下,该设备仍保持开关频率。在每一个周期,功率仍在集成电路(IC)内部消散。因此,即使导通损耗在轻负载时并非一个因素,但由于一直存在开关损耗,设备的效率会受到影响。并且由于传递到输出的平均功率很低,因此该装置的总效率也会较低。

SIMPLE SWITCHER®系列新型稳压器现配备脉冲频率调制(PFM)技术,在负载降低时,其会降低开关频率。这样可以使稳压器保持高效率,直到负载降低极低的程度或无负载。

由于LM2673属于非同步设备,它具有一个在MOSFET关断时被正向偏置的箝位二极管。非零渡越时间的原则也同样适用于该箝位二极管。但二极管的电压摆动刚从接地摆向二极管的正向电压降(VF),此时在二极管中的开关损耗可忽略不计。您也可以忽略电感磁心的开关损耗,因为如LM2673的SIMPLE SWITCHER稳压器的开关频率相对较低,仅为250 kHz。

审核编辑:郭婷

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    交流、直流转换电路图
    发表于 07-14 17:33 7770次阅读
    交流、<b>直流转换</b>电路图

    直流-直流转换器

    直流-直流转换器
    发表于 10-10 16:45 740次阅读
    <b>直流</b>-<b>直流转换器</b>

    应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率

    应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率 在直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换
    发表于 12-26 14:37 715次阅读

    NS与Silicon推出隔离式直流/直流转换器评估电路板及参

    NS与Silicon推出隔离式直流/直流转换器评估电路板及参考设计 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)与 Silicon Laboratories Inc. (纳斯达克上市代
    发表于 04-10 10:34 633次阅读

    全新隔离直流/直流转换器开发工具可提高模块式及嵌入式电源供应

    全新隔离直流/直流转换器开发工具可提高模块式及嵌入式电源供应的功率密度 美国国家半导体与 Silicon Labs 携手推出一款适用于网络
    发表于 04-12 16:43 592次阅读
    全新隔离<b>直流</b>/<b>直流转换器</b>开发工具可提高模块式及嵌入式电源供应

    Enpirion推出最小负载点SSD固态硬盘直流/直流转换器

    业界最小负载点直流-直流转换器领先创新者Enpirion,针对SSD固态硬盘及工业嵌入式应用,发表其电源IC产品组合的新成员。
    发表于 11-17 10:06 1554次阅读

    Diodes直流-直流转换器节省LED照明应用空间

    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为LED照明及通用功率管理应用,推出支持升、降压和电压反向电路拓扑的微型直流-直流转换器。AL8811采用3.0mm x 4.9mm x 1.1mm MSOP-8L封装,只需少量外部元件,就能有效减少电路占位面积及物料清单成本。
    发表于 07-24 15:19 1035次阅读

    关于直流/直流转换器数据表——系统损耗揭秘的性能分析和介绍

    欢迎回到直流/直流转换器数据表系列。鉴于在上一篇文章中我介绍了系统效率方面的内容,在本文中,我将讨论直流/直流稳压部件的开关损耗,从第1部分中的图3(此处为图1)开始:VDS和ID曲线随时间变化的图像。 图 1 :开关损耗 让我们先
    发表于 10-13 18:21 631次阅读
    关于<b>直流</b>/<b>直流转换器</b><b>数据表</b>——<b>系统</b><b>损耗</b><b>揭秘</b>的性能分析和介绍

    关于基于应用非隔离直流直流转换器的性能分析和应用

    直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换效率将得不到提高,此时可用几种非隔离直流-直流转换方法,包括SEPIC、降压-升压法以及降压升压电路组合法等。本文分析了其中四种方法,并对典型应用中的效率问题进行了特别关注。
    发表于 10-06 16:00 903次阅读
     关于基于应用非隔离<b>直流</b>的<b>直流转换器</b>的性能分析和应用

    流转直流电路图大全(逆变电源/升压电源/交流直流转换器

    本文主要介绍了交流转直流电路图大全(逆变电源/升压电源/交流直流转换器)。显示及其直流流转换器。显示包括灯管以及直流流转换器直流流转换器包括脉冲宽度调制单元、直流直流转换
    发表于 03-28 10:38 7.4w次阅读
    交<b>流转</b><b>直流</b>电路图大全(逆变电源/升压电源/交流<b>直流转换器</b>)

    倍压利用推挽式直流转换器的固有特征,倍压直流转换电路

    倍压利用推挽式直流转换器的固有特征,倍压直流转换电路 关键字:倍压直流电路图 这种设计理念呈现了一个小零件计数、宽范围的倍压器使用一个单
    的头像 发表于 09-20 19:56 841次阅读

    直流直流转换器设计:如何进行输出与环路的测量

    5.5 直流直流转换器常见错误及解决方案5 - 输出与环路测量
    的头像 发表于 04-30 06:03 1880次阅读
    <b>直流</b><b>直流转换器</b>设计:如何进行输出与环路的测量

    直流直流转换器设计:环路不稳与软启保护问题解决方案

    5.3 直流直流转换器常见错误及解决方案3 - 环路不稳与软启保护
    的头像 发表于 04-30 06:02 2279次阅读
    <b>直流</b><b>直流转换器</b>设计:环路不稳与软启保护问题解决方案

    直流直流转换器设计:输出波动和芯片过热的问题解决方案

    5.1 直流直流转换器常见错误及解决方案1 - 输出波动和芯片过热
    的头像 发表于 04-30 06:01 1798次阅读
    <b>直流</b><b>直流转换器</b>设计:输出波动和芯片过热的问题解决方案

    直流直流转换器设计:电感饱和与电压跌落的问题解决方法

    5.2 直流直流转换器常见错误及解决方案2 - 电感饱和与电压跌落
    的头像 发表于 04-30 06:00 3726次阅读
    <b>直流</b><b>直流转换器</b>设计:电感饱和与电压跌落的问题解决方法

    直流直流转换器4:振铃与芯片散热的解决方案介绍

    5.4 直流直流转换器常见错误及解决方案4 - 振铃抑制与芯片散热
    的头像 发表于 02-20 06:04 7697次阅读
    <b>直流</b><b>直流转换器</b>4:振铃与芯片散热的解决方案介绍

    双输出降压型直流-直流转换器MAX1775的性能特点及应用范围

    MAX1775是一款专为中小功率便携式应用设计的双输出降压型直流-直流转换器,它是PDAs, 小型笔记本以及便携式DVD等产品的理想主电源器件。
    发表于 07-18 10:59 460次阅读
    双输出降压型<b>直流</b>-<b>直流转换器</b>MAX1775的性能特点及应用范围

    交流/直流转换器耐压绝缘测试

    交流/直流转换器耐压绝缘测试 隔离电压是选择合适的交流/直流(AC/DC)转换器时需要重点考虑的因素,因此该参数的数值通常都会列在Digi-Key网站上的筛选框中,如下图所示。 隔离电压也称为
    的头像 发表于 10-19 11:16 5275次阅读
    交流/<b>直流转换器</b>耐压绝缘测试

    直流/直流转换器数据表:电流限制第二部分

    一个示例,LMR62421被称为“2.1A升压电压调节”。这是指MOSFET开关电流,而非输出电流。您可以使用公式1估计升压转换器的最大输出电流:       首先,你需要通过查看数据表
    的头像 发表于 11-26 18:15 1080次阅读
    <b>直流</b>/<b>直流转换器</b><b>数据表</b>:电流限制第二部分

    直流/直流转换器数据表:电流限制第一部分

    DC / DC转换器的电流限制规格有时会让不熟悉此类型调压的设计师感到困惑。此系列博文包括两部分,我希望此内容能帮您消除一些困惑。   首先,DC / DC转换器数据表中的电流限制规格与低压差
    的头像 发表于 11-26 18:11 1040次阅读
    <b>直流</b>/<b>直流转换器</b><b>数据表</b>:电流限制第一部分

    TDK推出新型超薄µPOL™直流-直流转换器

    TDK株式会社宣布推出FS1412 microPOL(µPOL™)电源模块。FS1412的尺寸为5.8 ㎜ x 4.9 ㎜ x 1.6 ㎜,其是新系列µPOL™直流-直流转换器的一部分。
    发表于 03-18 09:31 1255次阅读
    TDK推出新型超薄µPOL™<b>直流</b>-<b>直流转换器</b>

    TDK双向直流-直流转换器助力推动智能电网的部署

    在人类不断努力实现可持续发展社会的过程中,智能电网(下一代输电线路)正在成为推动太阳能和风力等可再生能源采用的关键技术。智能电网是一种利用计算机和通信技术来提高输电和供电效率的能源网络系统。TDK的双向直流-直流转换器在此范式中发挥着重要作用。
    的头像 发表于 06-15 14:28 971次阅读

    基于DCS-Control拓扑的同步降压直流/直流转换器介绍

    TPS62135 和 TPS621351 是基于 DCS-Control 拓扑的高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器
    发表于 12-06 17:40 196次阅读

    直流/直流转换器数据表:电流限制

    首先,DC / DC转换器数据表中的电流限制规格与低压差稳压(LDO)的规格并非代指同一内容。对于一个LDO,电流限制值是当调压处于过载或短路条件时,该装置提供给输出的最大电流。对于降压转换器
    的头像 发表于 04-11 09:36 134次阅读
    <b>直流</b>/<b>直流转换器</b><b>数据表</b>:电流限制

    直流/直流转换器数据表系统效率揭秘

    在诸如LM2673的典型非同步降压稳压中,功耗部件包括集成电路、电感和箝位二极管。穿过输入和输出电容和寄生等效串联电阻(ESR)的均方根(RMS)电流非常低;因此,你可以忽略这些组件的损耗
    的头像 发表于 04-14 09:32 94次阅读
    <b>直流</b>/<b>直流转换器</b><b>数据表</b>:<b>系统</b>效率<b>揭秘</b>

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