如何选择最佳的开关式DC/DC转换器

最新更新时间:2014-05-09来源: 互联网关键字:MOSFET  DC/DC转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量就是开关电源。其输出的功率或电压的能力与占空比(由开关导通时间与整个开关的周期的比值)有关。开关电源可以用于升压和降压。

  DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示:

种典型的DC/DC变换器框图

  所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通过一组描述开关式DC/DC变换器性能的参数来衡量,它们包括:高效率、小的安装尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声、高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。

  工作效率

  ①电感式DC/DC变换器:电池供电的电感式DC/DC变换器的转换效率为80%~85%,其损耗主要来自外部二极管和调制器开关。

  ②无电压调节的电荷泵:为基本电荷泵(如TC7660H)。它具有很高的功率转换效率(一般超过90%),这是因为电荷泵的损耗主要来自电容器的ESR和内部开关管的导通电阻(RDS-ON),而这两者都可以做得很低。

  ③带电压调节的电荷泵:它是在基本电荷泵的输出之后增加了低压差的线性调节器。虽然提供了电压调节,但其效率却由于后端调节器的功耗而下降。为达到最高的效率,电荷泵的输出电压应当与后端调节器调节后的电压尽可能接近。

  最佳选择是:无电压调节式电荷泵(在不需要严格的输出调节的应用中),或带电压调节式电荷泵(如果后端调节器两端的压差足够小)。

  安装尺寸

  ①电感式DC/DC变换器:虽然很多新型电感式DC/DC变换器都可以提供SOT封装,但它们通常仍然需要物理外形较大的外部电感器。而且电感式DC/DC变换器的电路布局自身也需要较大的板级空间(额外的去耦、特殊的地线处理、屏蔽等)。

  ②无电压调节的电荷泵:电荷泵不用电感器,但需要外部电容器。新型电荷泵器件采用SOP封装,工作在较高的频率,因此可以使用占用空间较小的小型电容器(1μF)。电荷泵IC芯片和外部电容器合起来所占用的空间,还不如电感式DC/DC变换器中的电感大。利用电荷泵还很容易获得正、负组合的输出电压。如TCM680器件仅用外部电容即可支持+2 UIN的输出电压。而采用电感式DC/DC变换器要获得同样的输出电压则需要独立的两个变换器,如用一个变换器,就得用具有复杂拓扑结构的变压器。

  ③带电压调节的电荷泵:增加分立的后端电压调节器占用了更多空间,然而许多此类调节器都有SOT形式的封装,相对减少了占用的空间。新型带电压调节的电荷泵器件,如TCM850,在单个8引脚50lC封装中集成了电荷泵、后端电压调节器和关闭控制。

  最佳选择是:无电压调节或带电压调节电荷泵。

  静态电流

  ①电感式DC/DC变换器:频率调制(PFM)电感式DC/DC变换器是静态电流最小的开关式DC/DC变换器,通过频率调制进行电压调节可在小负载电流下使供电电流最小。

  ②无电压调节的电荷泵:电荷泵的静态电流与工作频率成比例。多数新型电荷泵工作在150kHz以上的频率,从而可使用1μF甚至更小的电容。为克服因此带来的静态电流大的问题,一些电荷泵具有关闭输入引脚,以在长时间闲置的情况下关闭电荷泵,从而将供电电流降至接近零。

  ③带电压调节的电荷泵:后端电压调节器增加了静态电流,因此带电压调节的电荷泵在静态电流方面比基本电荷泵要差。

  最佳选择是:电感式DC/DC变换器,特别是频率调制(PFM)开关式。

  最小工作电压

  ①电感式DC/DC变换器:电池供电专用电感式DC/DC变换器(如TC16)可在低至1V甚至更低的电压下启动工作,因此非常适合用于单节电池供电的电子设备。

  ②无电压调节的电荷泵/带电压调节的电荷泵:多数电荷泵的最小工作电压为1.5V或更高,因此适合于至少有两节电池的应用。

  最佳选择是:电感式DC/DC变换器。

  产生的噪声

  ①电感式DC/DC变换器:电感式DC/DC变换器是电源噪声和开关辐射噪声(EMI)的来源。宽带PFM电感式DC/DC变换器会在宽频带内产生噪声。可采取提高电感式DC/DC变换器的工作频率,使其产生的噪声落在系统的频带之外。

  ②无电压调节的电荷泵/带电压调节的电荷泵:电荷泵不使用电感,因此其EMI影响可以忽略。泵输入噪声可以通过一个小电容消除。

  最佳选择是:无电压调节或带电压调节的电荷泵。

  集成度

  ①电感式DC/DC变换器:现已开发出集成了开关调节器和其他功能(如电压检测器和线路调节器)的芯片。如TC16芯片就在一个SO-8封装内集成了一个PFM升压变换器、LD0和电压检测器。与分立实现方案相比,此类器件提供了优异的电气性能,并且占用较小的空间。

  ②无电压调节的电荷泵:基本电荷泵,如TC7660,没有附加功能的集成,占用空间小。

  ③带电压调节的电荷泵:集成更多功能的带电压调节电荷泵芯片已成为目前的一种发展趋势。很明显,下一代带调节电荷泵的功能集成度将可与电感式DC/DC变换器集成芯片相比。

  最佳选择是:电感式DC/DC变换器。

  输出调节

  ①电感式DC/DC变换器:电感式DC/DC变换器具有良好的输出调节能力。一些电感式DC/DC变换器还具有外部补偿引脚,允许根据应用“精细调整”输出的瞬态响应特性。

  ②无电压调节的电荷泵:此类器件输出没有电压调节,它们只简单地将输人电压变换为负或刀倍的输出电压。困此,输出电压会随着负载电流的增加而下降。虽然这对某些应用(如LCD偏置)并不是问题,但不适用需要稳定的输出电压的应用场合。

  ③带电压调节的电荷泵:它通过后端线性电压调节器(片上或外部)提供电压调节(稳压)。在一些情况下,需要为电荷泵增加开关级数,以为后端调节器提供足够的净空间,这时就需要增加外部电容,从而会给尺寸、成本和效率带来负面的影响。但后端线性调压器可使带调节电荷泵的输出电压的稳定性与电感式DC/DC变换器一样。

  最佳选择是:带电压调节的电荷泵。

  安装成本

  ①电感式DC/DC变换器:近年来采用电感式DC/DC变换器的成本逐渐下降,并且对外部元件的需求也变得更少了。但电感式DC/DC变换器最少需要一个外部电感、电容和肖特基二极管。二极管、电感,再加上相对价格较高的开关变换芯片,其总成本要比电荷泵高。

  ②无电压调节的电荷泵:无电压调节的电荷泵比电感式DC/DC变换器便宜,且仅需要外部电容(没有电感),节约了板空间、电感的成本,以及某些情况下的屏蔽成本。

  ③带电压调节的电荷泵:带电压调节的电荷泵的成本大约与电感开关式DC/DC变换器本身的成本相当。在一些情况下,可采用外部后端电压调节器以降低成本,但却会增加所需的安装空间和降低工作效率。

  最佳选择是:在不需要严格稳压的场合的最佳选择为无电压调节的电荷泵;若为对输出电压稳压有要求的场合,选择带电压调节的电荷泵和电感式DC/DC变换器的成本大致相当。

  按照上述的最佳选择窍门运用于设计应用中,将会更有利于节省时间成本,提高效率。

关键字:MOSFET  DC/DC转换器 编辑:探路者 引用地址:如何选择最佳的开关式DC/DC转换器

上一篇:利用SiC和GaN实现AC-AC转换器薄型化
下一篇:浅谈DC/DC转换器中电感器对待机时间的影响

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39

开关电源设计中MOSFET驱动技术详解
MOSFET 作为功率开关管,已经是是 开关电源 领域的绝对主力器件。虽然MOSFET作为电压型驱动器件,其驱动表面上看来是非常简单,但是详细分析起来并不简单。本文会来解析MOSFET的驱动技术。首先,来做一个实验,把一个MOSFET的G悬空,然后在DS上加电压,那么会出现什么情况呢?很多工程师都知道,MOS会导通甚至击穿。这是为什么呢?因为根本没有加驱动电压,MOS怎么会导通?用下面的图,来做个仿真: 去探测G极的电压,发现电压波形如下: G极的电压居然有4V多,难怪MOSFET会导通,这是因为MOSFET的寄生参数在捣鬼。 这种情况有什么危害呢?实际情况下,MOS肯定有驱动电路的么,要么导通,要么关掉。问题就出在开机或
[电源管理]
开关电源设计中<font color='red'>MOSFET</font>驱动技术详解
DC/DC转换器效能提高 使降低移动处理器耗能
  DC/DC转换器效能 , 移动处理器 效能 行动装置处理器功耗过高问题,可望藉由提升直流对直流(DC-DC)电源转换器效能获得改善。具有更低暂态响应的DC-DC电源转换晶片,由于输出电压不易产生波动,有助行动装置处理器能在稳定的低电压下运作,进而达到省电的目的。   因此,为保证处理器所能达到的效能,直流对直流电源转换器通常需要在较高的电压状况下运作,而不是如理想状况那般,尽可能以最低的电压状况下运作。   有鉴于此,在开发处理器时,为延长宝贵的电池寿命而耗费许多人力完成的设计,可能会因为驱动处理器的是一个不合标准的直流对直流电源转换器而白白浪费,这个直流对直流电源转换器的暂态效能,及精确性可能都有不足之处。   透过本文的
[电源管理]
如何为具体应用恰当的选择MOSFET
  虽然工程师都熟谙MOSFET数据手册上的品质因数,但为了选择出合适的MOSFET,工程师必需利用自己的专业知识对各个具体应用的不同规格进行全面仔细的考虑。例如,对于服务器电源中的负载开关这类应用,由于MOSFET基本上一直都是处于导通状态,故MOSFET的开关特性无关紧要,而导通阻抗(RDS(ON))却可能是这种应用的关键品质因数。然而,仍然有一些应用,比如开关电源,把MOSFET用作有源开关,因此工程师必须评估其它的MOSFET性能参数。下面让我们考虑一些应用及其MOSFET规格参数的优先顺序。   MOSFET最常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行
[电源管理]
如何为具体应用恰当的选择<font color='red'>MOSFET</font>
Nexperia建立全新特定型应用FET类别,提供卓越性能产品
半导体基础元器件领域的高产能生产专家Nexperia响应行业需求,通过定义一组全新的MOSFET产品,最大限度提高性能。特定型应用FET(简称ASFET)所采用的MOSFET能为特定应用提供优化的参数。通过专注于特定的应用,可实现显著的改进。 Nexperia为电池隔离、电机控制、热插拔和以太网供电(PoE)应用提供ASFET系列。 定制ASFET可实现的改进因应用而异,例如对于热插拔应用,安全工作区域(SOA)能提高3至5倍;对于电机应用,最大额定电流可超过300 A。 Nexperia功率MOSFET事业部高级总监Chris Boyce评论道:“随着设计人员打破性能界限,了解如何在应用中使用MOSFET至关重要。
[半导体设计/制造]
Nexperia建立全新特定型应用FET类别,提供卓越性能产品
英飞凌推出1200 V SIC MOSFET 充分提高系统效率和可靠性
据外媒报道,英飞凌公司(Infineon Technologies AG)推出全新CoolSiC™技术,提高既定芯片面积的导通电阻。作为领先的碳化硅(SiC)芯片,这款CoolSiC™ MOSFET 1200 V M1H适用于一系列产品组合,将采用流行的Easy系列模块,以及使用.XT互连技术的离散封装。M1H芯片具有高度灵活性,适用于需要满足峰值需求的太阳能系统,如逆变器。该芯片也适用于 电动汽车 快速充电、储能系统和其他工业应用。 (图片来源:英飞凌) CoolSiC基技术的最新进展,使栅极运行窗口明显增大,从而提升既定芯片面积的导通电阻。与此同时,更大的栅极运行窗口,针对与栅极驱动器和布局相关的电压峰值,提供高
[汽车电子]
英飞凌推出1200 V SIC <font color='red'>MOSFET</font> 充分提高系统效率和可靠性
MOSFET双芯片功率封装简化电源设计
  目前,电源工程师面临的一个主要难题是,随着功能的日益增多,商用电子产品的尺寸不断缩小,留给电源电路的空间越来越少。解决这个难题的办法之一是充分利用在MOSFET技术和封装上的进步。通过在更小尺寸的封装内采用更高性能的MOSFET,业内的一个趋势是从SO-8等标准引线封装向带有底面漏极焊盘的功率封装转变。对于大电流应用,常用的是功率6mm x 5mm封装,例如PowerPAK® SO-8。但对于电流较小的应用,发展趋势是向PowerPAK 1212-8这样的3mm x 3mm功率封装转变。 在这类封装中,RDS(on) 已经足够低,使得这类芯片可以广泛用于笔记本电脑中的10A DC-DC应用。   虽然3mm x 3mm功率
[电源管理]
<font color='red'>MOSFET</font>双芯片功率封装简化电源设计
汽车电子功率MOSFET技术
过去15到20年间,汽车用功率MOSFET已从最初的技术话题发展到蓬勃的商业领域。选用功率MOSFET是因为其能够耐受汽车电子系统中常遇到的掉载和系统能量突变等引起的瞬态高压现象,且其封装简单,主要采用TO220 和 TO247封装。同时,电动车窗、燃油喷射、间歇式雨刷和巡航控制等应用已逐渐成为大多数汽车的标配,在设计中需要类似的功率器件。在这期间,随着电机、螺线管和燃油喷射器日益普及,车用功率MOSFET也不断发展壮大。 今天的汽车电子系统已开创了功率器件的新时代。本文将介绍和讨论几种推动汽车电子功率器件变革的新型应用。还将探讨实现当前汽车电子系统功率MOSFET的一些发展状况。这些发展将有助于促进汽车电子行业
[汽车电子]
汽车电子功率<font color='red'>MOSFET</font>技术
具有数/模转换功能的DC-DC转换器
    摘要: MAX686是一种具有数/模控制功能的新颖DC-DC转换器,它具有转换精度高、体积小、集成度高、功耗小、效率高等特点。因此,在数按电源和单片机应用电路中获得广泛应用。     关键词: 数/模转换器(DAC) DC-DC转换器  脉冲频率调制器(PFM) MAX686 1 概述     在实际应用电路中,电源的精度是很重要的,它的优劣直接影响到应用电路的性能。因此,在电路设计时,必须把电源精度作为电路设计的首要任务。     MAX686是一种具有数/模控制功能的新型DC/DC转换器,它能把正的、宽范围的输入电压(0.8~27.5V)转换成正极性或负极性的输出电压(27.5V
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved