在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

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

系統效率解析成不同的組件損耗

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2022-01-21 16:49 ? 次閱讀

市面上售有各種類型的穩壓器,但很難選擇一款直流/直流穩壓器。大多數汽車應用都要求在整個負載范圍內保持高效率,因為它們一直在耗電。但話又說回來,許多工業應用在高負載時需要高效率,而在輕負載時,效率并不是很重要。因此必須了解直流/直流穩壓器中的損耗。閱讀直流/直流轉換器數據表中提供的效率曲線時也萌生了一些問題,比如“為什么在輕負載時功率較低呢?”“為什么在重負載時功率會下降呢?”在該系列博客中,我會以SWITCHER? LM2673 3A降壓穩壓器為例,嘗試將系統效率解析成不同的組件損耗。

圖1所示為評估模塊(EVM)示意圖。

poYBAGGKYJOABlIkAABHPL_UuCs653.png

圖1:設計原理圖

柵極電荷和IC損耗

在諸如LM2673的典型非同步降壓穩壓器中,功耗部件包括集成電路電感器和箝位二極管。穿過輸入和輸出電容和寄生等效串聯電阻(ESR)的均方根(RMS電流非常低;因此,你可以忽略這些組件的損耗。

由于結構關系,每個MOSFET在其端子之間都有一些寄生電容。它們是柵漏電容(CGD)、源極電容(CGS)和漏電容(CDS),如圖1所示。電容值視MOSFET尺寸、裝配和其它工藝參數而有所不同。理想的MOSFET過渡時間為零,與此不同的是,這些寄生電容具有有限的開關時間,如圖2所示。

poYBAGGKYJWAA4IiAAAMn5jIUPc968.png

圖2:MOSFET的寄生電容

如圖3所示,有限的開關時間是輸入電容(CISS)充放電的結果。輸入電容基本上是CGS和密勒電容(CGD)相加所得。柵極電荷(QG)是源極電荷(QGS)和柵漏電荷(QGD)相加所得。MOSFET的柵極電荷是需要完全開啟MOSFET的電荷。

poYBAGGKYJiACs_eAAC7NN-cbLQ015.png

圖3:柵極電荷和密勒平臺

MOSFET驅動器供電流(ICC),您可以使用公式1進行估算:

pYYBAGGKYJqARllQAAAEa-2mIfA411.png

其中,FSW是指直流/直流穩壓器的開關頻率。

對于像LM2673一樣具有集成高側MOSFET的轉換器來講,數據表中并未列出QG等參數。因此,你需要在實驗臺上以不同的方式估算ICC。啟動設備后,斷開負載,測量輸入電流。在未連接載荷的情況下,該輸入電流測量基本上測量ICC電流。ICC電流也稱為工作靜態電流。請參考“其他資源”部分中的鏈接,了解更多信息

為了更準確地計算,可以使用德州儀器的WEBENCH? Power Designer軟件。WEBENCH Power Designer具有所有內部MOSFET參數的信息,因此在計算損耗時可將這些考慮在內。

如等式1所示,電流直接與開關頻率(FSW)成正比。由于MOSFET驅動器在提供該電流,驅動器中會有損耗。驅動電壓(VCC)由內部低壓差穩壓器(LDO)設置。驅動器中的損耗以等式2表示:

pYYBAGGKYJyANjClAAAEvX0vLL0545.png

因為直流/直流穩壓器內的LDO提供該電流,在LDO中也會有功耗。此功耗通過等式3表示:

poYBAGGKYJ-AWya3AAAFhXpx0is318.png

如果將等式2和等式3相加,可以得出LDO和驅動器(等式4)的總功耗:

poYBAGGKYKGAUmwSAAAFmIrngb4994.png

因此,輸入電壓越高,損耗也會增加。此外,柵極電荷直接影響開關損耗。如果內部MOSFET具有較大的寄生電容,那么所得的柵極電荷將會更大;在開關轉換所花費的時間也將會更長。因此會增加開關損耗。

在本系列的下一篇文章中,我將解釋柵極電荷如何與MOSFET的開關損耗相關;輕負載效率如何依賴于這些損耗;以及總損耗如何影響直流/直流穩壓器的傳導損耗和整體效率。

審核編輯:何安

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
  • 電源管理
    +關注

    關注

    115

    文章

    6185

    瀏覽量

    144644
  • 數據
    +關注

    關注

    8

    文章

    7085

    瀏覽量

    89215
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    天合光能創造高效n型HJT電池組件效率世界紀錄

    今日,位于天合光能的光伏科學與技術全國重點實驗室正式宣布,其自主研發的高效n型全鈍化異質結(HJT)電池組件,經德國?弗勞恩霍夫太陽能系統研究所下屬的測試實驗室(Fraunhofer CalLab
    的頭像 發表于 01-06 15:02 ?196次閱讀

    buck電路效率優化方法

    1. 引言 Buck電路作為一種基本的電源轉換器,其效率直接影響到整個系統的能效。在設計和應用Buck電路時,工程師需要考慮多種因素,包括開關損耗、導通損耗、電磁干擾(EMI)等,以確
    的頭像 發表于 11-04 17:54 ?3240次閱讀

    隆基綠能HPBC 2.0組件效率破世界紀錄

    近日,隆基綠能宣布了一項振奮人心的消息:其自主研發的HPBC 2.0組件效率已經成功達到了25.4%,這一數據來源于國際權威認證機構——德國弗勞霍夫太陽電池研究所的最新認證報告。這一果不僅標志著隆
    的頭像 發表于 10-27 15:29 ?508次閱讀

    隆基綠能刷新光伏晶硅組件效率世界紀錄

    近日,隆基綠能宣布了一項重大突破。據國際權威認證機構——德國弗勞霍夫太陽電池研究所最新發布的認證報告顯示,隆基綠能自主研發的HPBC 2.0組件效率達到了驚人的25.4%,成功打破了晶硅組件
    的頭像 發表于 10-23 17:40 ?533次閱讀

    開關電源的損耗跟輸出有關系嗎,開關電源的損耗主要包括哪些內容

    開關電源在工作過程中會產生一定的損耗,這些損耗主要表現為兩種形式:一種是在輸出端產生的功率損耗,另一種是在電源內部產生的能量損耗。在電源內部,能量
    的頭像 發表于 10-01 16:39 ?606次閱讀

    了解薄膜電容的損耗

    薄膜電容作為電子元器件,廣泛用于電路系統,在使用過程中存在損耗問題,損耗影響電容性能,且對電路系統穩定性不利。損耗越小越好。
    的頭像 發表于 09-25 11:10 ?317次閱讀
    了解薄膜電容的<b class='flag-5'>損耗</b>

    了解薄膜電容的損耗

    薄膜電容作為電子元器件,廣泛用于電路系統,在使用過程中存在損耗問題,損耗影響電容性能,且對電路系統穩定性不利。損耗越小越好。
    的頭像 發表于 09-25 09:55 ?347次閱讀
    了解薄膜電容的<b class='flag-5'>損耗</b>

    電機降低損耗提高效率的途徑

    和鐵耗 ? ? ??根據電動機相似原理可知,當電磁負荷不變,并且不考慮機械損耗時,電動機的損耗約與電機線性尺寸的3次方成比例,而電動機的輸入功率約與線性尺寸的4次方成比例,由此可近似得出效率與有效材料用量的關系, 為了在一定的安
    的頭像 發表于 07-30 08:43 ?312次閱讀
    電機降低<b class='flag-5'>損耗</b>提高<b class='flag-5'>效率</b>的途徑

    磁滯損耗和渦流損耗產生的原因

    離不開電磁學的原理。然而,在這些應用中,磁滯損耗和渦流損耗是兩個不可避免的現象,它們會導致能量的損失和效率的降低。因此,了解磁滯損耗和渦流損耗
    的頭像 發表于 07-26 16:35 ?2744次閱讀

    渦流損耗的大小與鐵芯材料的性質

    渦流損耗是電機、變壓器等電氣設備中常見的一種損耗形式。當交變電流通過鐵芯時,會在鐵芯中產生渦流,這些渦流會消耗能量,導致設備效率降低。渦流損耗的大小與鐵芯材料的性質密切相關。 一、渦流
    的頭像 發表于 07-26 15:15 ?1888次閱讀

    鴻蒙ArkTS聲明式組件:【RichText】

    富文本組件解析并顯示HTML格式文本。
    的頭像 發表于 06-29 09:35 ?772次閱讀
    鴻蒙ArkTS聲明式<b class='flag-5'>組件</b>:【RichText】

    電機損耗降低的方法有哪些

    電機作為現代工業生產中不可或缺的動力設備,其性能的優化與效率的提升對于節能減排、提高生產效率具有重要意義。電機損耗的降低不僅有助于減少能源消耗,還能延長電機的使用壽命,提高設備的整體運行效率
    的頭像 發表于 06-11 17:31 ?939次閱讀

    如何使用示波器測量電源開關損耗

    電源開關損耗是電子電路中一個重要的性能指標,它反映了開關器件在開關過程中產生的能量損失。準確測量電源開關損耗對于優化電路設計、提高系統效率具有重要意義。本文將詳細介紹使用示波器測量電源
    的頭像 發表于 05-27 16:03 ?1108次閱讀

    溫濕度對太陽能組件效率的影響

    光伏組件作為一種清潔、可再生的能源轉換技術,其效率受到多種因素的限制,溫度和濕度是其中的重要因素,因此深入研究溫度和濕度,對光伏組件效率的影響具有重要意義。來自美能光伏的高溫高濕環境試
    的頭像 發表于 02-19 13:10 ?851次閱讀
    溫濕度對太陽能<b class='flag-5'>組件</b><b class='flag-5'>效率</b>的影響

    提高系統效率的幾個誤解解析

    重復使用才會提高系統效率。所以在通信系統中一般只打開指令CACHE,數據CACHE即使打開也只局限在部分存儲空間,如堆棧部分。同時也要求程序設計 要兼顧CACHE的容量及塊大小,這涉及到關鍵代碼循環體
    發表于 01-15 07:29
    主站蜘蛛池模板: 欧美精品videosex性欧美| 黄色欧美| 人与牲动交xxxxbbbb| 免费日本网站| 超h高h文污肉| 中国人黑人xxⅹ性猛| 四虎884tt紧急大通知| 国产精品资源站| 人与牲动交xxxxbbbb| 欧美成人观看免费全部完小说| 久久综合九色综合欧洲色| 色偷偷成人| 荡女妇边被c边呻吟久久| 天天综合欧美| 97成人在线视频| 韩国三级中文字幕hd| 欧美1| 色久月| 天天爱天天色| 2021天天躁狠狠燥| 亚洲人成网站在线观看妞妞网| 久久99热国产这有精品| 757福利影院合集3000| 2021国产精品午夜久久| 在线二区| 亚洲精品老司机综合影院| 午夜影院黄| 日本老师69xxxxxxxxx| аⅴ天堂中文在线网| 奇米影视7777| 在线亚洲精品中文字幕美乳| 久久婷婷是五月综合色狠狠| 日本黄色www| 欧美艹逼视频| 国产成人精品日本亚洲网站 | 天堂在线观看免费视频| 深爱五月网| 四虎影院在线看| 色播图片| 日本特黄在线观看免费| 亚洲伦理一区|