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

開關電源損耗知識點之開關電源產品各個部分的損耗計算

電源研發精英圈 ? 2018-09-06 11:23 ? 次閱讀

電源電源看這里,這次我們分享一下開關電源“功率損耗”及“熱耗”的工程估算!

電源在為負載提供能量的同時也在燃燒自己,在電源設計時大家會很仔細的去分析負載的需求,但是容易忽略電源芯片或者其外圍器件的熱耗,對電源熱耗的評估的目的是為了保證電源始終工作在一個安全的狀態(不會被熱保護或者燒毀)。評估熱耗的第一步工作是計算電源方案的耗散功率(被損耗掉的功率),評估耗散功率有兩種方法,黑盒和白盒。

一、黑盒方式評估電源的耗散功率

電源芯片及外圍的器件的熱耗占電源的輸入總功率的比例就是電源的效率,所以我們可以從電源的效率反推得到電源的耗散功率,如圖1.1。

圖 1.1 電源的功率傳輸

由圖1.1推導得知耗散功率的計算公式如下:

式1.1是從效率和輸出功率Po反推得到耗散功率的。為什么要選擇輸出功率而不是輸入功率呢?因為輸出功率的數據比較容易取得,就是負載的實際需求,相比之下輸入電壓的范圍比較寬泛,所以輸入功率比較難定量得到。

那么電源效率的數據如何去獲取呢?很簡單,如果是線性穩壓器,那么效率就是輸出電壓與輸入電壓的比值(V0/Vin),因為輸出電流約等于輸入電流;如果是開關電源,電源效率可以估為85%,如需要更為精確可以查芯片規格書的圖表,如圖1.2示例。

圖 1.2 某電源芯片的效率圖表示意

二、白盒方式計算電源的耗散功率

線性穩壓器的原理單純且多為集成模塊,所以了解如何使用黑盒方式計算耗散功率一般已經足夠。相比之下開關電源的集成度較弱,所以有時候需要分解子模塊且單獨計算其耗散功率,這就是所謂的白盒模式。本文均以Buck為例,其它拓補形式可自行類推。

在BUCK電路的技術演變過程中出現了兩個小分支,同步Buck與非同步Buck。兩者的外觀差異明顯很好區分,有上下兩個MOSFET管的Buck叫同步Buck;只有上管MOSFET,續流管是肖特基二極管的Buck叫做非同步Buck。同步Buck是后面發展出來的技術,使用MOSFET來代替續流二極管降低了導通壓降,所以提升了電源效率,當然需要額外增加一套MOSFET驅動電路成本有所上升。

圖1.3 同步與非同步Buck

開關電源的損耗主要由兩大塊組成,路徑損耗與開關損耗。

1、路徑損耗(傳導損耗):大電流路徑上的內阻上的損耗。以BUCK為例,路徑損耗包括上臂MOSFET的內阻損耗,電感的寄生阻抗(DCR)上的損耗及下臂MOSFET或者續流二極管上的損耗。

2、開關損耗:開通和關閉MOSFET過程中的損耗,與開關頻率成正比。

(一)、理解開關損耗

路徑損耗比較好理解,很直觀,我們來著重介紹一下開關損耗的產生原因。如圖1.4所示,上橋臂MOSFET的漏極連接至Vin,而源極連接至相位節點。當上橋臂開始開啟時,下橋臂MOSFET的體二極管(非同步BUCK同理)會將相位點箝位為低于地電壓(負壓)。這種很大的漏-源電壓差及且上橋臂MOSFET也以開關方式傳輸轉換器的完全負載電流,所以在開關過程中產生了開關損耗。

圖1.4 Buck的開關損耗示意

圖1.5 MOSFET的寄生電容

圖1.5是MOSFET的寄生電容示意,圖1.6是上橋臂MOSFET的開關損耗圖形,這是理想圖形并假設柵極電流是恒定的。開關損耗的產生機理與MOSFET的寄生電容相關。

圖1.6 上橋臂MOSFET的理想開關損耗圖形

開關損耗產生過程詳細分析:

1、在時間段t1開始時,當MOSFET驅動器開始向MOSFET的柵極提供電流時,VGS(MOSFET 的柵 - 源電壓)開始上升。在此期間,將對輸入電容 Ciss(CGS + CGD)進行充電,而 VDS(MOSFET 的漏 - 源電壓)保持恒定。此時不存在漏 - 源電流,因此,在此期間沒有開關損耗。==>VGS小于閾值,MOSFET未開啟,無損耗。

2、在時間段 t2 開始時, VGS 電壓超出柵 - 源閾值電壓(VGS(TH))。電流開始從漏極流向源極,同時 Ciss繼續充電。該電流將線性上升,直到 Ids 等于電感電流 IL 為止。由于 MOSFET 上存在等于 VIN 的電壓降,并且電流Ids 流過器件,所以此期間存在顯著的開關損耗。==>VGS大于閾值,MOSFET開閘,損耗遞增,頂點為輸出電流正好滿足負載需求處。

3、在時間段 t3 期間, Ids 電流保持恒定, Vds 電壓開始下降。雖然漏 - 源電壓在下降,但幾乎所有的柵極電流都于對 CGD 進行充電。由于幾乎沒有柵極電流用于對 CGS充電,所以柵 - 源電壓在一個稱為“開關點”電壓(VSP)的電壓下保持相對平坦。該區域通常稱為米勒平坦區(Miller Plateau)。在此時間段期間,類似于 t2,也存在漏 - 源電壓降,并且有顯著電流流過器件。因此,t3 是開關周期會產生損耗的一個時間段。==>VGS電平進入僵持階段,MOSFET通道的深度加強,VDS壓差下降,損耗遞減,為轉折點。

4、在超出時間段 t3 時,MOSFET 通道增強,最高至 VGS達到其最大值的電壓點。開關損耗已經停止,傳導損耗開始出現,直到上橋臂 MOSFET 關閉為止。關閉事件的情形是非常類似的,以開啟事件的相反形式發生。===>VGS電平突破僵持繼續上升,MOSFET的通道繼續增強,開關損耗退出舞臺,傳導損耗登場。

MOSFET的關閉過程的損耗與上述描述類似,步驟相反而已,所以開關損耗包括開啟和關閉兩部分,經提煉計算公式如下。

同步Buck還有一個下臂MOSFET,但是它是接近零電壓開啟的也就是沒有像上管那樣會有巨大的Vds壓差,所以下臂MOSFET的開關損耗是不被討論。

(二)、傳導損耗的計算

1)、MOSFET的傳導損耗,上下臂MOSFET的表述一致只是所占時間段不一樣,用占空比區分。

上臂MOSFET的傳導損耗:

下臂MOSFET的傳導損耗(只針對同步Buck):

2)、續流二極管的傳導損耗(只針對非同步Buck)

VFD為續流二極管的正向導通壓降。

3)、電感損耗

請注意,該功率損耗并不取決于占空比,因為電感總是進行傳導。

(三)、其它損耗的分析

MOSFET除了開關和傳導損之外,還有少量損耗由于其它因素引起的,因為所占比重較低,所以在非精確計算時一般被忽略。

1)、對柵極寄生電容充電引起的損耗,上下臂MOSFET的計算方式一致,公式如下:

2)、同步Buck的下臂MOSFET的體二極管的反向恢復損耗:

3)、每個開關周期對上下臂MOSFET的輸出電容Coss(Cgd+Cds)進行充電引起的損耗:

4)、當同步降壓轉換器中的兩個開關均關閉時,下橋臂 MOSFET 的體二極管將開啟。在此期間(稱為死區(Dead Time,DT)),體二極管中將出現傳導損耗。這些損耗可以描述為:

請注意,該公式中的 DT 包含上升沿和下降沿之和。

5)、芯片本身損耗

三、黑盒和白盒的協同

白盒和黑盒兩種計算方式各有千秋,黑盒方式雖簡單粗暴但是有效,白盒方式雖精打細算但是很多參數無法精確獲得。譬如 RDS(ON) 取決于器件的結溫,而損耗會使結溫升高,為了得到精確的結果,需要進行迭代計算,這些迭代必須執行到器件的結溫穩定(通常到 < 1%)為止,這無疑增加了計算的復雜性和難度。

在工程應用中,我們需要避免復雜的計算公式,所以比較簡便實用的方式是先用黑盒的方式計算得到電源的整體耗散功率,然后使用白盒方式計算外圍關鍵器件的耗散功率,兩者相減就是在芯片上耗散的功率,然后再根據熱電阻等參數進行熱耗分析。開關電源的關鍵外圍器件一般就是電感、續流二極管或MOSFET,所以計算比較簡單。

四、熱耗分析

耗散功率的計算最后需要換算為熱耗才會有實際意義,這是是否需要額外增加散熱措施的參考依據。

耗散功率與熱耗之間的聯系紐帶是熱阻,如圖1.7與1.8所示。

圖1.7 無散熱片的熱阻

圖1.8 帶散熱片的熱阻計算

在進行熱耗分析時,根據內核至環境的熱阻Rja及芯片的耗散功率Pd可估算出芯片在特定的環境溫度Ta下的內核溫度Tj,以芯片的內核溫度Tj是否超過了極值Tjmax作為判斷芯片是否安全的依據。計算公式如下:

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
  • MOSFET
    +關注

    關注

    147

    文章

    7208

    瀏覽量

    213777
  • 開關電源
    +關注

    關注

    6469

    文章

    8359

    瀏覽量

    482816

原文標題:開關電源“功率損耗”及“熱耗”的工程估算!

文章出處:【微信號:dianyuankaifa,微信公眾號:電源研發精英圈】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    開關電源內部的損耗概述

    開關電源內部主要損耗要提高開關電源的效率,就必須分辨和粗略估算各種損耗開關電源內部的損耗大致可
    發表于 08-12 11:53 ?1099次閱讀

    開關電源(SMPS)中各個元器件損耗計算和預測技術介紹

    本文詳細介紹了開關電源(SMPS)中各個元器件損耗計算和預測技術,并討論了提高開關調節器效率的相關技術和特點,以選擇最合適的芯片來達到高效
    的頭像 發表于 01-22 18:26 ?2w次閱讀
    <b class='flag-5'>開關電源</b>(SMPS)中<b class='flag-5'>各個</b>元器件<b class='flag-5'>損耗</b>的<b class='flag-5'>計算</b>和預測技術介紹

    反激開關電源繞不開的知識點反激式開關電源RCD吸收電路的設計

    反激開關電源繞不開的知識點反激式開關電源RCD吸收電路的設計資料來自網絡資源
    發表于 05-02 22:00

    開關電源內部損耗

    開關有關的損耗功率開關是典型的開關電源內部最主要的兩個損耗源之一。損耗基本上可分為兩
    發表于 08-27 08:07

    開關電源內部的各種損耗的研究

    要提高開關電源的效率,就必須分辨和粗略估算各種損耗開關電源內部的損耗大致可分為四個方面:開關損耗、導通
    的頭像 發表于 06-20 10:01 ?5010次閱讀

    開關電源中磁芯損耗計算的研討

    磁性元件的損耗開關電源中占相當大的比例,因此磁芯損耗計算開關電源設計中相當重要。 文中首先介紹了
    發表于 06-18 15:15 ?26次下載

    開關電源模塊知識點總結

    開關電源模塊知識點總結(現代電源技術基礎pdf)-該文檔為開關電源模塊知識點總結文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,
    發表于 09-22 13:42 ?27次下載
    <b class='flag-5'>開關電源</b>模塊<b class='flag-5'>知識點</b>總結

    BUCK型開關電源中的損耗與效率的計算

    在BUCK型開關電源中,如果沒有損耗,那效率就是100%,但這是不可能的,BUCK型開關電源中主要的損耗是導通損耗和交流
    發表于 10-22 15:05 ?26次下載
    BUCK型<b class='flag-5'>開關電源</b>中的<b class='flag-5'>損耗</b>與效率的<b class='flag-5'>計算</b>

    開關電源內部的損耗有哪些

    開關電源內部主要損耗要提高開關電源的效率,就必須分辨和粗略估算各種損耗開關電源內部的損耗大致可
    的頭像 發表于 03-21 17:31 ?4285次閱讀

    深度剖析開關電源內部的各種損耗

    開關電源內部主要損耗要提高開關電源的效率,就必須分辨和粗略估算各種損耗開關電源內部的損耗大致可
    發表于 01-29 09:35 ?772次閱讀

    開關電源的內部損耗大致包括

    開關電源的內部損耗大致包括 開關電源是現代電力電子技術中的一種高效能、壓降小、重量輕的電源。它具有高效、小型、輕量等優點,應用廣泛。但同時也存在著其內部
    的頭像 發表于 08-27 16:13 ?1338次閱讀

    開關電源內部的各種損耗

    開關電源內部的各種損耗 開關電源是一種將輸入電能轉換成輸出電能的電氣設備。在這個轉換過程中,會產生各種損耗。本文將詳細介紹開關電源內部的各種
    的頭像 發表于 11-30 15:32 ?1243次閱讀

    開關電源MOS管的主要損耗

    開關電源中的MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金屬-氧化物半導體場效應晶體管)在工作過程中會產生多種損耗,這些損耗不僅
    的頭像 發表于 08-07 14:58 ?1534次閱讀

    如何減少開關電源的導通損耗

    減少開關電源的導通損耗是提升電源效率、降低能耗的關鍵環節。導通損耗主要來源于電流通過開關管、導線、二極管等元件時產生的功率損失。以下將從多個
    的頭像 發表于 08-07 15:06 ?697次閱讀

    開關電源損耗跟輸出有關系嗎,開關電源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
    的頭像 發表于 10-01 16:39 ?634次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 四虎影视院| 四虎精品视频| 欧美另类亚洲一区二区| 欧美大色网| 亚洲国产毛片aaaaa无费看| 香蕉成人国产精品免费看网站 | 激情免费视频| 丁香花五月天婷婷| 永久看片| 热99re久久精品2久久久| 99热手机在线观看| 曰本黄色一级| 四虎影视永久在线精品免费播放| 日韩综合图区| 激情综合丁香| 永久视频在线观看| 久久久夜| 5566成人| 一级毛片免费全部播放完整| 涩涩高清无乱码在线观看| 欧美精品video| 岛国中文字幕| 日本免费黄色录像| 黄色在线网站| 2021久久精品国产99国产| 欧美精品久久天天躁| 国产精品久久久亚洲第一牛牛| 日本wwwhdsex69| 精彩视频一区二区三区| 婷婷久久综合九色综合九七| 人成网站在线观看| 成在线人视频免费视频| 欧美全免费aaaaaa特黄在线| 黄色三级欧美| 狠狠操操| heyzo在线播放4k岛国| 一级毛片免费全部播放| 女人张开双腿让男人桶爽免 | 性做久久久久久久免费看 | 久久天天丁香婷婷中文字幕| xxxxxxxx日本69|