精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 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/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

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天內不再提示

電源設計小貼士:同步降壓 MOSFET 電阻比的正確選擇

電子設計 ? 來源:網友電子設計發布 ? 作者:網友電子設計發布 ? 2021-11-10 09:44 ? 次閱讀

作者:Robert Kollman

欲查看《電源設計小貼士》此前章節的內容,請點擊下載PDF合輯(已收集1-10章和11-20章,20-30章敬請期待)。

在這篇《電源設計小貼士》中,我們將研究在同步降壓功率級中如何對傳導功耗進行折中處理,而其與占空比和 FET 電阻比有關。進行這種折中處理可得到一個用于 FET 選擇的非常有用的起始點。通常,作為設計過程的一個組成部分,您會有一套包括了輸入電壓范圍和期望輸出電壓的規范,并且需要選擇一些 FET。另外,如果您是一名 IC 設計人員,則您還會有一定的預算,其規定了 FET 成本或者封裝尺寸。這兩種輸入會幫助您選擇總 MOSFET 芯片面積。之后,這些輸入可用于對各個 FET 面積進行效率方面的優化。

pYYBAGGKdcuAGSdhAACT0d08BF0851.jpg

1 傳導損耗與 FET 電阻比和占空比相關

首先,FET 電阻與其面積成反比例關系。因此,如果為 FET 分配一定的總面積,同時您讓高側面積更大(旨在降低其電阻),則低側的面積必減小,而其電阻增加。其次,高側和低側 FET 導電時間的百分比與 VOUT/VIN 的轉換比相關,其首先等于高側占空比 (D)。高側 FET 導通 D 百分比時間,而剩余 (1-D) 百分比時間由低側 FET 導通。 1 顯示了標準化的傳導損耗,其與專用于高側 FET 的 FET 面積百分比(X 軸)以及轉換因數(曲線)相關。很明顯,某個設定轉換比率條件下,可在高側和低側之間實現最佳芯片面積分配,這時總傳導損耗最小。低轉換比率條件下,請使用較小的高側 FET。反之,高轉換比率時,請在頂部使用更多的 FET。面積分配至關重要,因為如果輸出增加至 3.6V,則針對 12V:1.2V 轉換比率(10% 占空比)進行優化的電路,其傳導損耗會增加 30%,而如果輸出進一步增加至 6V,則傳導損耗會增加近 80%。最后,需要指出的是,50% 高側面積分配時所有曲線都經過同一個點。這是因為兩個 FET 電阻在這一點相等。

poYBAGGKdc2AY-LMAADJMoIOWuo737.jpg

2 存在一個基于轉換比率的最佳面積比

注意:電阻比與面積比成反比

通過 1,我們知道 50% 轉換比率時出現最佳傳導損耗極值。但是,在其他轉換比率條件下,可以將損耗降至這一水平以下。附錄 1 給出了進行這種優化的數學計算方法,而 2 顯示了其計算結果。即使在極低的轉換比率條件下,FET 芯片面積的很大一部分都應該用于高側 FET。高轉換比率時同樣如此;應該有很大一部分面積用于低側。這些結果是對這一問題的初步研究,其并未包括如高側和低側FET之間的各種具體電阻值,開關速度的影響,或者對這種芯片面積進行封裝相關的成本和電阻等諸多方面。但是,它為確定 FET 之間的電阻比提供了一個良好的開端,并且應會在FET選擇方面實現更好的整體折中。

下次,我們將討論如何確定 SEPIC 所用耦合電感的漏電感要求,敬請期待。本文及其他電源解決方案的更多詳情,請訪問:www.ti.com.cn/power。

pYYBAGGKddGALu9nAACdAHSyU1k016.jpg

編輯:fqj
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電源設計
    +關注

    關注

    30

    文章

    1531

    瀏覽量

    66303
  • 電源管理
    +關注

    關注

    115

    文章

    6155

    瀏覽量

    144242
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    帶集成MOSFET的10-A降壓同步開關TPS51315數據表

    電子發燒友網站提供《帶集成MOSFET的10-A降壓同步開關TPS51315數據表.pdf》資料免費下載
    發表于 04-23 10:51 ?0次下載
    帶集成<b class='flag-5'>MOSFET</b>的10-A<b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>同步</b>開關TPS51315數據表

    具有死區控制的同步降壓MOSFET驅動器TPS2834數據表

    電子發燒友網站提供《具有死區控制的同步降壓MOSFET驅動器TPS2834數據表.pdf》資料免費下載
    發表于 04-09 10:45 ?0次下載
    具有死區控制的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降壓</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>驅動器TPS2834數據表

    具有集成式MOSFET電源路徑選擇器的獨立式1節至3節電池2.5A同步降壓電池充電器BQ24133數據表

    電子發燒友網站提供《具有集成式MOSFET電源路徑選擇器的獨立式1節至3節電池2.5A同步降壓電池充電器BQ24133數據表.pdf》資料
    發表于 03-29 13:51 ?0次下載
    具有集成式<b class='flag-5'>MOSFET</b>和<b class='flag-5'>電源</b>路徑<b class='flag-5'>選擇</b>器的獨立式1節至3節電池2.5A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降壓</b>電池充電器BQ24133數據表

    同步降壓和異步降壓的區別與聯系

    同步降壓和異步降壓是兩種不同的電源節能降壓技術。它們在降低電壓的目標方面有一些相似之處,但它們在實現方式、控制方法和應用領域等方面存在一定的
    的頭像 發表于 12-25 15:13 ?5210次閱讀

    【科普小貼士】內置偏置電阻型晶體管(BRT)

    【科普小貼士】內置偏置電阻型晶體管(BRT)
    的頭像 發表于 12-13 14:37 ?776次閱讀
    【科普<b class='flag-5'>小貼士</b>】內置偏置<b class='flag-5'>電阻</b>型晶體管(BRT)

    【科普小貼士】金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET

    【科普小貼士】金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET
    的頭像 發表于 12-13 14:22 ?705次閱讀
    【科普<b class='flag-5'>小貼士</b>】金屬氧化物半導體場效應晶體管(<b class='flag-5'>MOSFET</b>)

    【科普小貼士】BJT和MOSFET的差異

    【科普小貼士】BJT和MOSFET的差異
    的頭像 發表于 12-13 14:21 ?1049次閱讀
    【科普<b class='flag-5'>小貼士</b>】BJT和<b class='flag-5'>MOSFET</b>的差異

    【科普小貼士MOSFET的結構和工作原理

    【科普小貼士MOSFET的結構和工作原理
    的頭像 發表于 12-13 14:20 ?932次閱讀
    【科普<b class='flag-5'>小貼士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>的結構和工作原理

    【科普小貼士MOSFET性能改進:RDS(ON)的決定因素

    【科普小貼士MOSFET性能改進:RDS(ON)的決定因素
    的頭像 發表于 12-13 14:18 ?695次閱讀
    【科普<b class='flag-5'>小貼士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>性能改進:RDS(ON)的決定因素

    【科普小貼士MOSFET性能改進:低RDS(ON)的解決方案

    【科普小貼士MOSFET性能改進:低RDS(ON)的解決方案
    的頭像 發表于 12-13 14:17 ?523次閱讀
    【科普<b class='flag-5'>小貼士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>性能改進:低RDS(ON)的解決方案

    【科普小貼士MOSFET性能改進:超級結MOSFET(SJ-MOS)

    【科普小貼士MOSFET性能改進:超級結MOSFET(SJ-MOS)
    的頭像 發表于 12-13 14:16 ?997次閱讀
    【科普<b class='flag-5'>小貼士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>性能改進:超級結<b class='flag-5'>MOSFET</b>(SJ-MOS)

    【科普小貼士】按結構分類的MOSFET特性摘要

    【科普小貼士】按結構分類的MOSFET特性摘要
    的頭像 發表于 12-13 14:15 ?371次閱讀
    【科普<b class='flag-5'>小貼士</b>】按結構分類的<b class='flag-5'>MOSFET</b>特性摘要

    【科普小貼士MOSFET的性能:漏極電流和功耗

    【科普小貼士MOSFET的性能:漏極電流和功耗
    的頭像 發表于 12-07 17:23 ?958次閱讀
    【科普<b class='flag-5'>小貼士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>的性能:漏極電流和功耗

    【科普小貼士MOSFET的性能:雪崩能力

    【科普小貼士MOSFET的性能:雪崩能力
    的頭像 發表于 12-07 16:46 ?979次閱讀
    【科普<b class='flag-5'>小貼士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>的性能:雪崩能力

    選擇正確的DC電源模塊的重要性

    選擇正確的DC電源模塊的重要性 選擇正確的BOSHIDA ?DC電源模塊非常重要,因為:
    的頭像 發表于 12-01 10:50 ?517次閱讀
    <b class='flag-5'>選擇</b><b class='flag-5'>正確</b>的DC<b class='flag-5'>電源</b>模塊的重要性