chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

多種DC-DC技術合力應對電源設計的挑戰(zhàn)

貿(mào)澤電子設計圈 ? 來源:fqj ? 2019-06-05 15:21 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電力系統(tǒng)設計人員正面臨來自市場的持續(xù)壓力,努力尋找充分利用可用電力的方法。

在便攜式設備中,更高的效率可以延長電池的使用壽命,并將更多功能放入更小的封裝中。在服務器和基站中,效率的提升更是可以直接節(jié)省基礎設施(冷卻系統(tǒng))和運營成本(電費)。

為滿足市場需求,系統(tǒng)設計人員正在改進多個領域的電力轉(zhuǎn)換過程,包括更高效的開關式拓撲、封裝創(chuàng)新和以碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)為基材的新型半導體器件。

開關式轉(zhuǎn)換器拓撲的改進

為充分利用可用電力,人們越來越多地采用基于開關技術而不是線性技術的設計。開關式電源(SMPS)的有效功率高達90%以上。這延長了便攜式系統(tǒng)的電池壽命,降低了大型設備的電力成本,并且可以省下以前用于散熱部件的空間。

轉(zhuǎn)至開關式拓撲有一定的缺點,其更復雜的設計要求設計人員具有多元化的技能。設計工程師必須熟悉模擬和數(shù)字技術、電磁學及閉環(huán)控制。印刷電路板(PCB)的設計人員必須更加注意電磁干擾(EMI),因為高頻開關波形會使敏感的模擬電路和射頻電路產(chǎn)生問題。

晶體管發(fā)明之前,就已經(jīng)有人提出了開關式電力轉(zhuǎn)換的基本概念:例如,1910年發(fā)明的凱特式感應放電系統(tǒng),其使用了機械振動器來實現(xiàn)汽車點火系統(tǒng)的反激式升壓轉(zhuǎn)換器。

大多數(shù)標準拓撲已經(jīng)存在了幾十年,但這并不意味著工程師不會調(diào)整標準設計來適應新的應用,特別是控制回路。標準架構使用固定頻率,在不同的負載條件下,通過反饋部分輸出電壓(電壓模式控制)或控制感應電流(電流模式控制)來保持恒定的輸出電壓。設計人員已經(jīng)在不斷改進,以克服基本設計的缺陷。

多種DC-DC技術合力應對電源設計的挑戰(zhàn)

圖1:電壓模式的降壓轉(zhuǎn)換器拓撲(資料來源:Texas Instruments)

圖1是基本閉環(huán)電壓模式控制(VMC)系統(tǒng)的框圖。功率級由電源開關和輸出濾波器組成。補償塊包括輸出電壓分壓器、誤差放大器、參考電壓和回路補償元件。脈寬調(diào)制器(PWM)使用比較器將誤差信號與固定斜坡信號進行比較,生成與誤差信號成比例的輸出脈沖序列。

雖然VMC系統(tǒng)的不同負載皆有嚴格的輸出規(guī)則,且容易與外部時鐘同步,但標準架構有一些缺陷?;芈费a償降低了控制回路的帶寬,放緩了瞬態(tài)響應的速度;誤差放大器則增加了作業(yè)電流,降低了效率。

在不需要回路補償?shù)那闆r下,恒定導通時間(COT)控制方案提供了良好的瞬態(tài)性能。COT控制使用比較器來比較調(diào)節(jié)后的輸出電壓和參考電壓:當輸出電壓小于參考電壓時,就會生成一個固定導通時間脈沖。在低占空比條件下,這會導致開關頻率非常高,因此自適應COT控制器便會生成一個隨輸入和輸出電壓而變化的導通時間,這在穩(wěn)定狀態(tài)下可以保持頻率幾乎不變。

Texas Instrument的D-CAP拓撲是對自適應COT方法的改進:D-CAP控制器在反饋比較器的輸入中增加了一個斜坡電壓,通過減少應用中的噪聲頻帶,斜坡改善了抖動性能。圖2是COT和D-CAP系統(tǒng)的比較。

多種DC-DC技術合力應對電源設計的挑戰(zhàn)

圖2:標準COT拓撲(a)和D-CAP拓撲(b)的比較(資料來源:Texas Instruments)

針對不同的需求,D-CAP拓撲有幾種不同的變體。例如,TPS53632半橋PWM控制器使用D-CAP+架構,主要用于高電流應用,可以在48V到1V的POL轉(zhuǎn)換器中驅(qū)動高達1MHz的功率級,效率高達92%。

不同于D-CAP,D-CAP+反饋環(huán)增加了一個與感應電流成比例的部件,用于實現(xiàn)精確的下垂控制。在各種線路和負載條件下,增加的誤差放大器都可以提升DC負載的準確性。

控制器的輸出電壓通過內(nèi)部DAC設置。當電流反饋達到誤差電壓水平時,這個周期就會開始。此誤差電壓與DAC設定點電壓和反饋輸出電壓之間經(jīng)過放大的電壓差相對應。

改善輕負載條件下的性能

對于便攜式和可穿戴設備,需要改善輕負荷條件下的性能,以延長電池壽命。許多便攜式和可穿戴應用在大部分時間處于低功耗的“暫時休眠”或“睡眠”待機模式,只在響應用戶輸入或進行定期測量時才會激活,因此在待機模式下,盡量減少功耗是最優(yōu)先考慮的事情。

DCS-Control?(無縫轉(zhuǎn)換至節(jié)能模式的直接控制)拓撲綜合了三種不同控制方案(即遲滯模式、電壓模式和電流模式)的優(yōu)點,以改善輕負載條件下的性能,特別是過渡至或離開輕負載狀態(tài)時。該拓撲支持中型和重型負載的PWM模式,以及用于輕負載的省電模式 (PSM)。

在PWM操作過程中,系統(tǒng)根據(jù)輸入電壓,以其額定開關頻率運行,并控制頻率變化。如果負載電流降低,轉(zhuǎn)換器就會切換到PSM以保持高效率,直到降至非常輕的負載。在PSM下,開關頻率隨負載電流線性降低。這兩種模式均由單個控制塊進行控制,因此從PWM到PSM的轉(zhuǎn)換是無縫的,不會影響輸出電壓。

圖3是DCS-Control?框圖。控制回路獲取關于輸出電壓變化的信息,并將其直接反饋給快速比較器。比較器設置開關頻率(作為穩(wěn)態(tài)運行條件的常數(shù)),并對動態(tài)負載變化提供即時響應。電壓反饋回路可以精確地調(diào)節(jié)DC負載。經(jīng)過內(nèi)部補償?shù)恼{(diào)節(jié)網(wǎng)絡通過小型外部組件和低ESR電容器便可實現(xiàn)快速穩(wěn)定的操作。

多種DC-DC技術合力應對電源設計的挑戰(zhàn)

圖3:DCS-Control?拓撲在TPS62130降壓轉(zhuǎn)換器中的實現(xiàn)

TPS6213xA-Q1同步開關式電力轉(zhuǎn)換器基于DCS-Control?拓撲,針對高功率密度的POL應用進行了優(yōu)化。典型的2.5MHz開關頻率允許使用小型電感器,并能提供快速瞬態(tài)響應和高輸出電壓精度。TPS6213可以在3V到17V的輸入電壓范圍內(nèi)操作,并且可以在0.9V和6V的輸出電壓之間輸出高達3A的連續(xù)電流。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

原文標題:原創(chuàng)深度:多種DC-DC技術合力應對電源設計的挑戰(zhàn)(一)

文章出處:【微信號:Mouser-Community,微信公眾號:貿(mào)澤電子設計圈】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    效率、密度與可靠性:航空電子發(fā)展驅(qū)動下的DC-DC電源技術挑戰(zhàn)

    航空電子系統(tǒng)作為飛行器的核心組成部分,其供電電源的可靠性、穩(wěn)定性與環(huán)境適應性直接影響整個航空系統(tǒng)的安全與性能。在各類機載設備中,DC-DC電源模塊承擔著電壓轉(zhuǎn)換、隔離與穩(wěn)壓的關鍵作用,其設計必須滿足航空領域的特殊需求。
    的頭像 發(fā)表于 01-15 10:57 ?204次閱讀

    DC-DC與AC-DC電源芯片區(qū)別解析:核心差異、應用場景與選型指南

    深入剖析DC-DC和AC-DC電源管理芯片的本質(zhì)區(qū)別,包括工作原理、技術架構、應用場景及設計難點,幫助工程師精準選型,提升電源系統(tǒng)效率與可靠
    的頭像 發(fā)表于 12-22 14:15 ?593次閱讀

    谷景工字電感助力DC-DC電源模塊EMC傳導測試

    在競爭激烈的電子行業(yè),一款穩(wěn)定可靠的DC-DC電源模塊是其終端產(chǎn)品能否立足于市場的基石。然而,通往“穩(wěn)定可靠”的道路上,總有一些無形的攔路虎,電磁兼容性(EMC)問題便是其中最常遇見且棘手的挑戰(zhàn)之一
    的頭像 發(fā)表于 11-12 09:27 ?821次閱讀

    2025年DC-DC電源模塊選購指南與應用方案解析

    DC-DC電源模塊作為電能轉(zhuǎn)換的關鍵核心器件,在工業(yè)自動化、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、新能源及消費電子等領域具有不可替代的作用。隨著技術的不斷演進和行業(yè)需求的快速增長,選擇一款高效、可靠的DC-DC
    的頭像 發(fā)表于 09-22 09:20 ?1112次閱讀

    DC-DC開關電源布局注意事項

    DC-DC在單板設計中,是數(shù)字電路必不可少的部分。工作中遇到過因為DC-DC位置離模擬電路太近,導致模塊干擾了音頻。DC-DC位置放置在熱敏感器件背面,導致因為電感發(fā)熱損壞了塑料件。還有因為功率電感靠近線纜,傳導發(fā)射一直超標的問
    的頭像 發(fā)表于 07-29 09:31 ?4030次閱讀
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>開關<b class='flag-5'>電源</b>布局注意事項

    車燈電子系統(tǒng)的DC-DC電源技術解析

    電源設計到照明控制,車燈電子系統(tǒng)的每一個環(huán)節(jié)都蘊含著豐富的技術原理,而 DC-DC 電源技術更是其中的關鍵支撐。
    的頭像 發(fā)表于 06-28 10:48 ?1854次閱讀
    車燈電子系統(tǒng)的<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>技術</b>解析

    DC-DC電源基礎知識(PPT版)

    目錄 1、DC-DC電源分類及工作原理 2、DC-DC電源典型電路分析 3、PWM控制原理 4、關鍵器件選擇 5、DC-DC
    發(fā)表于 06-19 16:03

    DC-DC和AC-DC開關電源的新型EMI濾波器設計方法

    用于DC-DC和AC-DC開關電源的新型EMI濾波器設計方法
    發(fā)表于 05-26 17:14 ?4次下載

    全橋DC-DC開關電源參考設計

    。該參考設計采用Kinetis V系列塔式MCU/外設電路板,可以實現(xiàn)多種電源控制拓撲功能,例如峰值電流模式控制、平均電流模式控制和電壓模式控制。 全橋DC-DC開關電源電路系統(tǒng)框圖截
    發(fā)表于 05-23 15:09

    OBC/DC-DC測試設備:提升新能源車電源品質(zhì)

    在新能源汽車快速發(fā)展的當下,車載電源的性能與可靠性至關重要。OBC/DC-DC測試系統(tǒng)作為檢測車載充電機和直流轉(zhuǎn)換器的關鍵工具,正發(fā)揮著不可或缺的作用,源儀電子的OBC/DC-DC測試設備助力新能源汽車行業(yè)提升車載
    的頭像 發(fā)表于 05-07 09:25 ?761次閱讀
    OBC/<b class='flag-5'>DC-DC</b>測試設備:提升新能源車<b class='flag-5'>電源</b>品質(zhì)

    DC-DC電源管理芯片的市場價值與應用前景

    分析全球和中國DC-DC電源管理芯片市場的發(fā)展趨勢,以及華芯邦在該領域的領先地位。
    的頭像 發(fā)表于 04-15 17:04 ?1411次閱讀

    在SoC電源設計中如何選擇PMIC,是選擇PMIC還是以DC-DC來設計?

    在SoC電源設計中如何選擇PMIC,是選擇PMIC還是以DC-DC來設計?
    發(fā)表于 03-31 08:27

    什么是DC-DC轉(zhuǎn)換器?

    在現(xiàn)代電子設備的復雜電路世界里,DC-DC 變換器猶如一位默默奉獻的幕后英雄,發(fā)揮著至關重要的作用。從手機、筆記本電腦等日常電子設備,到汽車、航空航天等高端領域,DC-DC 變換器無處不在,為各類
    的頭像 發(fā)表于 03-25 16:46 ?3161次閱讀

    LDO vs DC-DC電源管理芯片的效率與成本大比拼

    對比LDO和DC-DC電源芯片的效率和成本,幫助您在保證性能的同時實現(xiàn)成本優(yōu)化。
    的頭像 發(fā)表于 03-11 15:43 ?2968次閱讀
    LDO vs <b class='flag-5'>DC-DC</b>:<b class='flag-5'>電源</b>管理芯片的效率與成本大比拼

    DC-DC 的 PCB布局設計小技巧

    DC-DC電源以高效率和寬動態(tài)響應范圍被廣泛應用在工業(yè)、汽車、消費類電子等領域。設計完成電路的原理圖和材料選型BOM表,但這其實只是完成了50%的工作,那剩下的PCB layout其實對于電源
    發(fā)表于 03-11 10:48