日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 電源 > 電源
[導(dǎo)讀]傳統(tǒng)上,在降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器中,在將輸出電壓配置為較低值時,功率轉(zhuǎn)換效率也會降低。 例如,對于 12 V 輸入轉(zhuǎn) 3.3 V 輸出的降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,在滿載時可以提供 90% 以上

傳統(tǒng)上,在降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器中,在將輸出電壓配置為較低值時,功率轉(zhuǎn)換效率也會降低。 例如,對于 12 V 輸入轉(zhuǎn) 3.3 V 輸出的降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,在滿載時可以提供 90% 以上的能效。 同樣的轉(zhuǎn)換器,當輸出電壓配置為 1.8 V 時,即使采用類似的輸入特征,在滿載時也只能實現(xiàn)低于 84% 的能效。 隨著進一步將輸出電壓配置為更低的值,相同的輸入?yún)?shù)獲得的性能也會持續(xù)降低。 結(jié)果就是,因為更高的損耗而在封裝內(nèi)產(chǎn)生更多的功率耗散,從而造成溫度升高。 這不是我們所期望的,特別是用在象筆記本電腦、平板電腦和固態(tài)驅(qū)動器 (SSD) 之類電池供電產(chǎn)品中,因為高工作溫度會干擾產(chǎn)品性能。

為解決這一問題,Texas Instruments 的工程師們開發(fā)出了一種稱作“能效自動增強”或“AEE”的新型功率轉(zhuǎn)換方法。 即使將輸出電壓配置得很低,這一專有技術(shù)也能讓降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器保持高能效。 換言之,不管輸出電壓如何變化,功率轉(zhuǎn)換效率始終保持高水平。

能效下降

但是在介紹 AEE 前,讓我們先看看是什么造成能效下降。 TI 的應(yīng)用工程師 Chris Glaser 在其《AEE 提升了較低輸出電壓降壓轉(zhuǎn)換器的能效》一文中解釋了這種效率下降的原因。 據(jù) Glaser 所述,配置較低的輸出電壓下導(dǎo)致降壓轉(zhuǎn)換器能效下降的直接原因是,輸出功率降低了,功耗卻沒有相應(yīng)減少。

在開關(guān)模式電源中,功耗一般包括開關(guān)損耗和傳導(dǎo)損耗。 眾所周知,開關(guān)損耗取決于輸入電壓、輸出電流和開關(guān)頻率,而傳導(dǎo)損耗則由輸出電流和 MOSFET 的導(dǎo)通電阻決定。 因此輸出電壓不是轉(zhuǎn)換器整體損耗的影響因素,但輸入電壓相同時,輸出功率,即輸出電壓與輸出電流的乘積,肯定會隨輸出電壓下降而下降。 所以功耗相同時,能效必然會隨轉(zhuǎn)換器配置的輸出電壓下降而下降,因為“能效 =(輸出功率)/(輸出功率 + 損耗)”。

現(xiàn)在,依據(jù) TI 的這篇文章,開關(guān)損耗可以通過降低轉(zhuǎn)換器配置為低電壓時的開關(guān)頻率來減少,從而提升能效。 但是重新設(shè)計輸出濾波器和回路補償電路要耗費不少的工作量。 Glaser 指出“這需要在設(shè)計上花費更多時間和精力,并且系統(tǒng)中輸出電壓不同的電路可能需要不同的元件,因此可能增加物料 (BOM) 成本。”

動態(tài)自適應(yīng)開關(guān)頻率

AEE 讓開關(guān)頻率困境迎刃而解。 據(jù) TI 所稱,AEE 能自動調(diào)節(jié)開關(guān)頻率來改善轉(zhuǎn)換效率,而不影響輸出濾波器和回路補償電路。 按照 Glaser 的解釋,該方法根據(jù)輸入和輸出電壓,自動調(diào)節(jié)開關(guān)頻率來增強效率,同時保持控制回路的穩(wěn)定性和輸出濾波器。

簡而言之,為了在整個占空比 (VOUT/VIN) 范圍內(nèi)保持高能效,AEE 要確保在電感器紋波電流保持低水平的同時,實現(xiàn)開關(guān)頻率調(diào)節(jié)。 參考 1 給出了電感器紋波電流 (ΔIL)、開關(guān)頻率 (FSW) 和占空比 (D = VOUT/VIN)) 之間的關(guān)系,如下所示:

 

 

因此,根據(jù)等式 1,可見 AEE 確保了電感器紋波電流差異在給定輸入電壓條件下隨輸出電壓的變化是最小的。 這是在輸出電壓配置得更低時降低開關(guān)頻率來實現(xiàn)的。

TI 的雙相降壓轉(zhuǎn)換器 TPS62180/TPS62182 就集成了這種 AEE,能夠在高達 6 A 輸出電流條件下在 0.9 V 至 6 V 可調(diào)輸出電壓范圍內(nèi)和 4 V 至 15 V 輸出電壓范圍內(nèi)實現(xiàn)高能效。圖 1 給出了帶有 AEE 和輸出電壓可調(diào)的 TPS62180 的功能框圖。 與 TPS62180 不同,TPS62182 是固定輸出降壓轉(zhuǎn)換器,帶有 AEE 并具有 3.3 V 固定輸出電壓。

 

 

圖 1:TPS62180 采用了能效自動增強方式,在配置了更低輸出電壓條件下保持該降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的能效。 (圖片由 Texas Instruments 友情提供)

為展示 AEE 工作原理,TI 還提供了一些使用 TPS62180 的測量結(jié)果。 例如,圖 2 展示了 TPS62180 在給定輸入電壓條件下隨輸出電壓配置從 3.3 V 降至 0.9 V 時的開關(guān)頻率調(diào)整。 同樣,開關(guān)頻率也隨輸入電壓變化而變化。

 

 

圖 2:為保持高能效,TPS62180 雙相降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器采用能效自動增強方式,根據(jù)輸出和輸入電壓來調(diào)節(jié)開關(guān)頻率。 (圖片由 Texas Instruments 友情提供)

類似的是,為展示 AEE 對 TPS62180 能效性能的影響,該廠商還測量了不同輸出電壓條件下隨輸入電壓變化的能效。 在兩個不同輸出電壓(3.3 V 和 1.8 V)條件下測量所得的能效性能與輸入電壓的比較見圖 3 和圖 4。 細看這兩個圖形,可見帶有 AEE 時,12 V 輸出、1.8 V 低輸出時的滿載能效約為 88%。 相同輸入和 3.3 V 輸出時,能效約為 92%,說明在使用 AEE 后兩個輸出的能效差異較小。 據(jù) TI 所說,沒有 AEE 時,這種差異則要大得多。

 

 

圖 3:帶有 AEE 的雙相降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器 TPS62180 的輸入電壓能效對比。 該轉(zhuǎn)換器的輸出電壓為 3.3 V。(圖片由 Texas Instruments 友情提供)

 

 

圖 4:帶有 AEE 的雙相降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器 TPS62180 的輸入電壓能效對比。 該轉(zhuǎn)換器的輸出電壓為 1.8 V。

總之,相比固定頻率拓撲結(jié)構(gòu),AEE 能幫助象 TPS62180 這樣的降壓轉(zhuǎn)換器,提升在配置為較低輸出電壓條件下的功率轉(zhuǎn)換效率。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(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,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除( 郵箱:macysun@21ic.com )。
換一批
延伸閱讀

【2026年3月31日, 德國慕尼黑訊】全球功率系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)推出兩款全新高壓中間總線轉(zhuǎn)換器(HV IBC)參考設(shè)計,幫助客戶加速向...

關(guān)鍵字: AI數(shù)據(jù)中心 轉(zhuǎn)換器 云服務(wù)

面向半導(dǎo)體高壓中間母線轉(zhuǎn)換器應(yīng)用的橫向GaN HEMT、SiC MOSFET與SiC Cascode JFET的對比

關(guān)鍵字: 半導(dǎo)體 轉(zhuǎn)換器

在高性能電子系統(tǒng)快速迭代的當下,CPU、SoC、FPGA等核心器件對供電系統(tǒng)的要求日益嚴苛,電壓精度、轉(zhuǎn)換效率與瞬態(tài)延遲已成為決定系統(tǒng)穩(wěn)定性和性能上限的關(guān)鍵因素。傳統(tǒng)集中式供電架構(gòu)因傳輸路徑長、損耗大,難以滿足高密度、低...

關(guān)鍵字: 電子系統(tǒng) 供電系統(tǒng) 轉(zhuǎn)換器

DC-DC開關(guān)電源作為電子設(shè)備的“能量轉(zhuǎn)換器”,廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、消費電子、通信基站等多個領(lǐng)域,外殼作為其核心組成部分,不僅承擔著保護內(nèi)部電子元件的基礎(chǔ)作用,更直接影響電源的散熱、電磁兼容性、安全性及適用場景。不導(dǎo)電塑...

關(guān)鍵字: 電源 轉(zhuǎn)換器 電子元件

在消費電子、數(shù)據(jù)中心、新能源等領(lǐng)域飛速發(fā)展的今天,充電器與適配器的設(shè)計正面臨著“高效化、小型化、集成化”的三重挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)硅基轉(zhuǎn)換器受限于材料物理特性,難以在功率輸出與體積控制之間實現(xiàn)平衡,而高能效氮化鎵(GaN)轉(zhuǎn)換器的...

關(guān)鍵字: 充電器 適配器 轉(zhuǎn)換器

開關(guān)電源存在多種拓撲結(jié)構(gòu),可將中間電壓軌轉(zhuǎn)換為更低電壓,為各類應(yīng)用中的不同負載供電。如果中間電壓軌的電壓相對較高(如48 V),而輸出電壓需降至較低水平(如12 V或5 V),那么相較于傳統(tǒng)的簡單降壓穩(wěn)壓器,混合轉(zhuǎn)換器這...

關(guān)鍵字: 電壓軌 降壓穩(wěn)壓器 轉(zhuǎn)換器

高密度電源模塊以二十分之一的能耗實現(xiàn) 60 秒快速除霜

關(guān)鍵字: 電源模塊 內(nèi)燃機 轉(zhuǎn)換器

為了提供正確的死區(qū)時間延遲,傳統(tǒng)上是在控制器中內(nèi)置固定的預(yù)設(shè)延遲,或通過外部元件進行一定程度的調(diào)整。這種調(diào)整需要充分考慮特定FET器件的特性,防止因過驅(qū)而造成損壞。這一調(diào)整過程可能非常耗時,而且難以準確衡量。為了優(yōu)化導(dǎo)通...

關(guān)鍵字: GaN 降壓控制器 轉(zhuǎn)換器

同步轉(zhuǎn)換器的工作原理是交替切換控制開關(guān)和同步開關(guān)器件(通常是FET)的通斷狀態(tài)。這種操作的時序非常重要。如果關(guān)斷一個開關(guān)與接通另一個開關(guān)之間的延遲時間過長,效率就會受到影響。如果延遲時間不夠長,當大量電流流過這對開關(guān)時,...

關(guān)鍵字: GaN 降壓控制器 轉(zhuǎn)換器

在電源設(shè)計領(lǐng)域,DCDC轉(zhuǎn)換器的效率是衡量性能的核心指標,直接關(guān)系到系統(tǒng)續(xù)航、熱管理與可靠性。不少工程師在選型和調(diào)試時會產(chǎn)生疑問:廠商給出的DCDC效率參數(shù),是否包含外圍無源器件的損耗?答案是肯定的——**標準DCDC效...

關(guān)鍵字: 轉(zhuǎn)換器 熱管理 無源器件
關(guān)閉