随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。
为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。
我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同工作频率成反比关系。另一方面,每一次开关转换都会伴有能量损耗;工作频率越高,开关损耗就越高,同时效率也就越低。其次,较高的频率运行通常意味着可以使用较小的组件值。因此,更高频率运行能够带来极大的成本节约。
图1 显示的是降压电源频率与体积的关系。频率为 100 kHz 时,电感占据了电源体积的大部分(深蓝色区域)。如果我们假设电感体积与其能量相关,那么其体积缩小将与频率成正比例关系。由于某种频率下电感的磁芯损耗会极大增高并限制尺寸的进一步缩小,因此在此情况下上述假设就不容乐观了。如果该设计使用陶瓷电容,那么输出电容体积(褐色区域)便会随频率缩小,即所需电容降低。另一方面,之所以通常会选用输入电容,是因为其具有纹波电流额定值。该额定值不会随频率而明显变化,因此其体积(黄色区域)往往可以保持恒定。另外,电源的半导体部分不会随频率而变化。这样,由于低频开关,无源器件会占据电源体积的大部分。当我们转到高工作频率时,半导体(即半导体体积,淡蓝色区域)开始占据较大的空间比例。
该曲线图显示半导体体积本质上并未随频率而变化,而这一关系可能过于简单化。与半导体相关的损耗主要有两类:传导损耗和开关损耗。同步降压转换器中的传导损耗与 MOSFET 的裸片面积成反比关系。MOSFET 面积越大,其电阻和传导损耗就越低。
开关损耗与 MOSFET 开关的速度以及 MOSFET 具有多少输入和输出电容有关。这些都与器件尺寸的大小相关。大体积器件具有较慢的开关速度以及更多的电容。图 2 显示了两种不同工作频率 (F) 的关系。传导损耗 (Pcon)与工作频率无关,而开关损耗 (Psw F1 和 Psw F2) 与工作频率成正比例关系。因此更高的工作频率 (Psw F2) 会产生更高的开关损耗。当开关损耗和传导损耗相等时,每种工作频率的总损耗最低。另外,随着工作频率提高,总损耗将更高。
但是,在更高的工作频率下,最佳裸片面积较小,从而带来成本节约。实际上,在低频率下,通过调整裸片面积来最小化损耗会带来极高成本的设计。但是,转到更高工作频率后,我们就可以优化裸片面积来降低损耗,从而缩小电源的半导体体积。这样做的缺点是,如果我们不改进半导体技术,那么电源效率将会降低。
如前所述,更高的工作频率可缩小电感体积;所需的内层芯板会减少。更高频率还可降低对于输出电容的要求。有了陶瓷电容,我们就可以使用更低的电容值或更少的电容。这有助于缩小半导体裸片面积,进而降低成本。
关键字:电源设计 降压电源 工作频率 电源管理
编辑:探路者 引用地址:为您的电源选择正确的工作频率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
绿色混合数字计算电源管理
一、引言
图1所示的 模拟电源 解决方案是一种众所周知和经过实践检验的技术,功率电子工程师在时域中理解起来毫不费力。模拟PWM控制器包括一个误差放大器,用一些电阻和电容构成补偿网络。通过对电阻和电容值进行微调可实现最佳性能。模拟PWM控制器提供快速和准确控制,人们开发了许多先进的模拟控制方案来实现最佳性能,特别是在瞬态要求非常严格的微处理器核心电源应用中,其针对核心及外设电源应用的简单性、易用性和低成本是无可替代的。
图1,模拟电源框图。
最近, 数字电源 在计算机应用领域受到重视。图2侦测所示的数字电源解决方案通过数字化所侦测的电压和电流信息以及以数字形式(频域)重建补偿器和PWM比较器来仿真模拟控制环路模块
[电源管理]
中小功率光伏用逆变电源现状发展分析
逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220V交流电。这种逆变电源结构简单,工作可靠,但由于电路结构本身的缺陷,不适合于带感性负载,如电冰箱、电风扇、水泵、日光灯等。另外,这种逆变电源由于采用了工频变压器,因而体积大、笨重、价格高。目前主要用在大型太阳能光伏电站。 20世纪70年代初期,20kHzPWM型开关电源的应用在世界上引起了所谓“20kHz电源技术革命”。这种变换思想当时即被用在逆变电源系统中,但由于当时的功率器件昂贵,且损耗大,高频高效逆变电源的研究一直处于停滞状态。到了80年代以后,随着功率MOSFET
[电源管理]
用电过载引发汽车电源设计新思考
随着汽车电子功能的爆炸式增长,越来越豪华的汽车是否会危及乘客安全呢?这就是汽车过电气化问题的起源,设计工程师要采取什么举措才能避免潜在的危险呢? 回忆过去(不那么遥远以前),驾驶着你爸的老爷车,AM/FM收音机、磁带录放机和汽车空调标志着那个时代豪华汽车的最高水平了。如今,许多人难以想象,全家人的公路之旅几乎都配备了卫星导航GPS、每一个乘客单独的DVD播放机、车内气候控制、加热座椅、巡航控制、无线接入以及提醒驾驶员车灯一直开着的语音提示功能,引擎要持续为这些电子系统供电,否则,车上这些设备将变成华而不实的摆设。 随着汽车电子和电气附件的增加,制造商如何通过提供足够的电源来满足其要求呢?一旦出现电压浪涌或下跌,会发生什么
[嵌入式]
儒卓力电源管理系统增添SUMIDA脉冲变压器,实现高效通信
实现电池模块之间的高效通信:通过CEEH66、CEEH86、CEH96B和CEP99/99B系列产品,SUMIDA提供多款符合RoHS要求和AEC-Q200认证的变压器产品,适用于新能源和混合动力汽车。 脉冲变压器是电池管理系统(BMS)的基本组成部分,并且总是成对使用:一个负责从属侧电池单元模块之间的通信,而另一个则负责主控侧和从属侧之间的交互通信。 电池管理系统的脉冲变压器目前提供四种不同的设计,分别是4针、6针或8针SMD型款,最小高度为7mm。正在准备推出具有更高工作电压和更低总体高度的其他类型。高质量标准至关重要,尤其是对于新能源汽车领域,这就是为什么所有设计从一开始就针对新能源和混合动力汽车应用(包括AEC
[汽车电子]
TI推出WEBENCH第二代电源设计器,更方便更高效
TI致力于不断改善在线设计体验。为了履行这一承诺,我们诚邀世界各地的早期用户和工程师来体验我们的首款未来HTML5应用 — 全新的 WEBENCH® 电源设计器(Beta版) 。本文介绍了WEBENCH® 电源设计器的最新增强功能,这些功能能够帮助您更轻松快速地做出电源设计决策。 输入参数表 您首先看到的是经过我们重新设计的输入参数表,如图1所示。您可以利用该表快速查找您所需的TI设备,也可以通过基本输入参数来进行搜索。高级设置能够引导您完成符合任何标准的设计,并且可以通过转动“Design Consideration”优化旋钮来进行调校。 图1:重新设计的输入参数表 选择设计界面 电源设计的第一步是选择您
[电源管理]
技术干货—资深工程师分享开关电源设计秘籍
技巧一:为电源选择正确的工作频率 为电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。 我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同工作频率成反比关系。另一方面,每一次开关转换都会伴有能量损耗;工作频率越高,开关损耗就越高,同时效率也就越低。其次,较高的频率运行通常意味着可以使用较小的组件值。因此,更高频率运行能够带来极大的成本节约。 图1.1显示的是降压电源频率与体积的关系。频率为100 kHz时,
[电源管理]
基于CPCI的嵌入式系统的电源设计
嵌入式 系统广泛应用于 控制 和通信领域。而这些系统运行速度高,系统较复杂,常常集成超大规模 FPGA 器件、DSP器件、DDR存储器以及各种 接口 电路 。这对 电源 的输出电压值、功耗、电压精度、上电顺序以及 电源 完整性提出更高的要求。这里介绍一种基于CPCI的 嵌入式 单板计算机电源的设计方案。该设计主要应用于航空设备和军用车载设备。
2 系统电源需求分析与器件造型
图1为系统整体结构框图。该系统由CPU和与其相连的DDR储存器、PCI接口、时钟、电源、EBC 总线 以及外部接口电路组成。CPU采用AMCC公司的PowerPC 440EPx。
2.1 系统电源需求
该系统电源较复杂,有多达8
[电源管理]
中国电源管理芯片市场格局难破
在经历了2003年和2004年的高速发展之后,2005年全球半导体市场发展趋缓,其中电源管理芯片实现销售额90.2亿美元,同比增长8.9%,远低于2004年增长率26.1%。但总体来看,中国电源管理芯片市场的市场格局未变,美国厂商优势依然明显(表1)。
中国电源管理芯片市场格局未变
在中国,电源管理芯片市场的品牌构成仍是国外厂商处于领先地位。其中德州仪器(TI)是最大的供应商,2005年其电源管理芯片的销售额达到21.8亿元,其市场占有率为10.4%,美国国家半导体(NS)、飞兆 (Fairchild)、意法半导体(ST)和凌特(Linear)分列市场排名的第二至五位。此外,安森美
[焦点新闻]