DC/DC转换器数据表——计算系统损耗

最新更新时间:2016-08-01来源: TI作者: Akshay Mehta关键字:DC/DC  转换器  数据表  计算系统  损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
欢迎回到DC/DC转换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。
 
传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC转换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当集成上桥臂MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。漏-源通道电阻(RDSON)产生的功率耗散可以用公式1表示:

对于LM2673这样的非同步设备,在集成MOSFET关闭时,二极管被正向偏置。在此期间,电感电流通过输出电容器、负载和正向偏置二极管降低。负载电流流过二极管产生的功率耗散可以用公式2表示:
其中VF是选定二极管的正向电压降。
 
除了集成MOSFET与钳位二极管中的传导损耗,电感器中也有传导损耗,因为每一个电感器都有有限的直流电阻(DCR),即线圈中导线的电阻。公式3表示电感器中的功率耗散:
传导损耗取决于负载电流。负载增大时,MOSFET中的传导损耗会增加,而且是主要损耗因素。传导损耗及开关、驱动和内部低压差线性稳压器(LDO)的损耗会产生很多的热量,增加集成电路(IC)的结温。增加的结温可以用公式4表示:
其中ICTj是IC的结温,TA是环境温度,θJA是IC到空气的热阻,ICPd是IC中总功率耗散。
 
MOSFET的RDSON通常有一个温度系数(RdsonTco)。当IC的结温升高时,RDSON会在温度系数的基础上超出额定值。数据表可能不含有这一参数,而TI的WEBENCH® Power Designer软件可以提供这一信息,并用以计算设计效率,让计算结果更精确。公式5可以根据结温调整RDSON
其中RdsonNom是数据表中 RDSON的额定值。
 
RDSON的增加取决于设备的散热性能和结温。不正确的散热可能导致RDSON的大幅增加,引起最大负载效率的大幅下降。当IC的芯片贴装焊盘(DAP)与IC板上的焊接不正确时,就会出现上述情况。
 
计算损耗是一个迭代过程。评估结温和每次迭代计算IC电源损耗相应的RDSON,才能得到精确的效率结果。WEBENCH Power Designer能很好的处理这一过程;还能显示被动元件损耗的计算结果。了解这些损耗是非常重要的,因为这可以帮助选择正确的元件和DC/DC稳压器,以保持良好的效率。总传导损耗可以用公式6表示:
众观所有损耗,公式7对其进行加总得到总损耗:
公式8得到的是DC/DC稳压器设计效率:
图1是LM2673在不同输入电压时的负载电流曲线对应的整体效率。可以注意到负载电流低时,效率会降低;从文章的第1和第2部分可以知道,这是开关损耗以及驱动与LDO的损耗造成的。还需注意在最大负载电流时,输入电压 (VIN)越高效率越低,这是因为电压越高开关损耗就越高。负载电流在1A以上时,低VIN效率会相对较高,因为开关损耗降低。
图1:LM2673效率
 
至此,我关于数据表中效率的三篇博客文章就全部结束了。现在,您应当能够理解DC/DC稳压器设计中不同元件的损耗。根据你的应用需求,你现在可以清楚地确定何时选择DC/DC稳压器及其开关频率、散热电路板空间,以及何时选择二极管和电感器等被动元件。选择SIMPLE SWITCHER DC/DC稳压器,在WEBENCH 电源设计工具中开始进行设计吧。
关键字:DC/DC  转换器  数据表  计算系统  损耗 编辑:杜红卫 引用地址:DC/DC转换器数据表——计算系统损耗

上一篇:DC/DC转换器数据表-静态电流解密:第二部分
下一篇:雅特生科技推出全新6W直流/直流电源转换器系列

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56

利用DC-DC非隔离式负载点(POL)电源模块来简化设计
采用FPGA、DSP或微处理器设计是设计的关键部分,也最花费时间。系统级设计人员可以通过将主要精力集中于系统设计而受益匪浅,他们还需要解决诸如产品上市时间、实现小型化尺寸的问题。使用最新一代DC-DC非隔离式负载点(POL)电源模块可以为他们带来重要优势。   这些模块具有高度的集成和密度,先进的封装技术可以发挥高功率密度的优势,整体性能十分可靠——甚至可以满足最苛刻的电源管理要求。使用电源模块意味着需要最少的外部元件,因此设计人员可以迅速实现复杂的电源管理设计,并专注于核心设计。即使是在设计周期的中后期电源需求出现了变化时,电源模块也可以应对自如。   在介绍电源模块优点的具体细节之前,让我们来看看设计方面的问
[电源管理]
利用<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>非隔离式负载点(POL)电源模块来简化设计
ADC0809与MCS-51的连接电路
ADC0809与MCS-51单片机的连接如上图所示。电路连接主要涉及两个问题。一是8路模拟信号通道的选择,二是A/D转换完成后转换数据的传送。 1. 8路模拟通道选择 如图9.11所示模拟通道选择信号A、B、C分别接最低三位地址A0、A1、A2即(P0.0、P0.1、P0.2),而地址锁存允许信号ALE由P2.0控制,则8路模拟通道的地址为0FEF8H~0FEFFH.此外,通道地址选择以WR作写选通信号,这一部分电路连接如下图所示。 ADC0809的部分信号连接 信号的时间配合 从图中可以看到,把ALE信号与START信号接在一起了,这样连接使得在信号的前沿写入(锁存)通
[单片机]
A<font color='red'>DC</font>0809与MCS-51的连接电路
STM32----ADC进行信号(跳变沿、PWM)的捕获
一般情况下进行信号的捕获,如上升沿或者下降沿。均可采用外部触发进行捕获。这是基于信号比较稳定的情况,如信号出现较大的纹波或者易受到干扰。会出现“误触”的现象,此时用外部中断难以捕获到正确的信号。 这种情况的解决办法,可以采用以下办法: (1)使用定时器进行捕获,并开启定时器的滤波功能。在库函数结构体中,为: TIM_ICInitStruct.TIM_ICFilter = 0x0f;(滤波系数可填0x00~0x0f) 当系数开到最大(0x0f)可有效过滤大部分纹波以及干扰信号,但对于持续时间较长的干扰无法过滤。 (2)使用ADC模拟看门狗功能。 比如当前信号为高电平,触发信号为下降沿,存在着一定
[单片机]
IDC预测:今年全球可穿戴设备出货量或3.96亿台
集微网9月26日消息(文/叶子),据IDC最新数据,到2020年,全球可穿戴设备的出货量预计将达到3.96亿台。这比2019年的3.459亿个单位增长了14.5%。展望未来,IDC预测,五年的复合年增长率(CAGR)为12.4%,到2024年将达到6.371亿个单位。 图源:IDC 虽然受到疫情影响,供应商缩减了生产规模,但对可穿戴设备的需求仍保持稳定。市场对可听设备的需求接近创纪录的水平,这足以抵消对手表和腕带的需求略有下降。2020年下半年将继续保持这一趋势,随着来自多家供应商的新产品(包括听觉设备,手表和腕带)的推出,今年可穿戴设备市场有望达到近4亿部。 除了设备之外,值得关注的趋势之一是补充可穿戴设备的服务的出现。苹果
[手机便携]
I<font color='red'>DC</font>预测:今年全球可穿戴设备出货量或3.96亿台
平板电脑市场不给力了,苹果还要在WWDC大会更新多款iPad?
2017  WWDC 大会(全球开发者大会)将于6月5日至9日在加州圣何塞召开, 苹果 将在大会上发布新产品:一份泄露的欧亚监管文件显示, 有4款 iPad  Pro和1款无线键盘将在苹果周一发布会上亮相。       过去几个月,网上有许多关于苹果新产品的传言。如今,欧亚经济委员会数据库中的一份俄文监管文件曝光了苹果的新产品。             文件显示,新一代苹果无线魔术键盘的型号为A1843,4款iPad Pro的型号分别为A1671、A1709、 A1670和A1701。   泄露的文件也指出,10.5英寸的新iPad与iPhone 8的设计相似——窄边框、小外壳、大屏幕。   苹果还很有可能会在WWDC大会上
[嵌入式]
12位A/D转换器ADS7864在电网谐波分析仪中的应用
1 引言        随着用电量的增加,电网的谐波污染变得日益严重,这就要求电力监控设备能够及时准确地对电网谐波分量进行监测,在笔者研制的电网谐波分析仪中,使用ADS7864对各相关点的波形信号进行采集,实践证明,ADS7864的采样精度及稳定性是令人满意的。          ADS7864是Burr-Brown公司(已被德州仪器收购)开发的12位6通道A/D转换器,其主要特点如下:         6个模拟输入通道同时采样与保持;         2μs转换时间,500kS/s采样速率;         全差分输入;      & nbsp;  功耗低,为50mW;         6个FI
[电源管理]
12位A/D<font color='red'>转换器</font>ADS7864在电网谐波分析仪中的应用
IDC 下调今年全球平板电脑出货量预期
市场研究机构IDC今日将其2014年全球平板电脑出货量的预期目标下调了5.9%,原因是第一季度的市场需求下滑幅度超出了预期和大屏智能手机销量继续增长。IDC现在预测2014年全球平板电脑出货量为2.454亿台,较去年的出货量增长12.1%。这一增长率预期远远低于去年52%的增长率水平。 IDC的设备及显示器研究项目副总裁汤姆麦雷利(Tom Mainelli)称,平板电脑市场增长放缓还反映了一个重要趋势,即消费者保留旧平板电脑尤其是大厂商的高端平板电脑的时间比市场预期得更长。 平板手机日益流行也对平板电脑出货量的增长构成了压力。所谓的“平板手机”指的是屏幕尺寸在5.5英寸到7英寸之间的大屏智能手机。
[手机便携]
I<font color='red'>DC</font> 下调今年全球平板电脑出货量预期
BLDC电机控制算法之FOC简述
最近做完了一个直流无刷电机的电机调速项目,查阅了各种大神所写的博客和论文,在这里我只做一下小小的总结:(PS最近有遇到相关课题,发现以前的描述并不完整,因此又补充了一些。) FOC(Filed Oriented Control)是采用数学方法实现三相马达的力矩与励磁的解耦控制。 主要是对电机的控制电流进行矢量分解,变成励磁电流I d IdId 和交轴电流I q IqIq ,励磁电流主要是产生励磁,控制的是磁场的强度,而交轴电流是用来控制力矩,所以在实际使用过程中,我们常令I d = 0 Id=0Id=0 。之后我将详细介绍一下这个算法的数学原理和一些自己的理解。 #FOC矢量控制总体算法简述 输入:位置信息,两相采样电流值
[嵌入式]
BL<font color='red'>DC</font>电机控制算法之FOC简述
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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