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影響DC/DC轉(zhuǎn)換器效率的主要因素

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年12月27日  

本文詳細介紹了開關(guān)電源(SMPS)中各個元器件損耗的計算和預測技術(shù),并討論了提高開關(guān)調(diào)節(jié)器效率的相關(guān)技術(shù)和特點,以選擇最合適的芯片來達到高效指標。本文介紹了影響開關(guān)電源效率的基本因素,可以以此作為新設計的準則。我們將從一般性介紹開始,然后針對特定的開關(guān)元件的損耗進行討論。


一、效率估計


能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)必定存在能耗,雖然實際應用中無法獲得100%的轉(zhuǎn)換效率,但是,一個高質(zhì)量的電源效率可以達到非常高的水平,效率接近95%.


絕大多數(shù)電源IC的工作效率可以在特定的工作條件下測得,數(shù)據(jù)資料中給出了這些參數(shù)。Maxim的數(shù)據(jù)資料給出了實際測試得到的數(shù)據(jù),其他廠商也會給出實際測量的結(jié)果,但我們只能對我們自己的數(shù)據(jù)擔保。圖1給出了一個SMPS降壓轉(zhuǎn)換器的電路實例,轉(zhuǎn)換效率可以達到97%,即使在輕載時也能保持較高效率。


采用什么秘訣才能達到如此高的效率?我們最好從了解SMPS損耗的公共問題開始,開關(guān)電源的損耗大部分來自開關(guān)器件(MOSFET和二極管),另外小部分損耗來自電感和電容。但是,如果使用非常廉價的電感和電容(具有較高電阻),將會導致?lián)p耗明顯增大。


選擇IC時,需要考慮控制器的架構(gòu)和內(nèi)部元件,以期獲得高效指標。例如,圖1采用了多種方法來降低損耗,其中包括:同步整流,芯片內(nèi)部集成低導通電阻的MOSFET,低靜態(tài)電流和跳脈沖控制模式。我們將在本文展開討論這些措施帶來的好處。


圖1.MAX1556降壓轉(zhuǎn)換器集成了低導通電阻的MOSFET,采用同步整流,可以達到95%的轉(zhuǎn)換效率,效率曲線如圖所示。


二、降壓型SMPS


損耗是任何SMPS架構(gòu)都面臨的問題,我們在此以圖2所示降壓型(或buck)轉(zhuǎn)換器為例進行討論,圖中標明各點的開關(guān)波形,用于后續(xù)計算。


圖2.通用降壓型SMPS電路和相關(guān)波形,對于理解SMPS架構(gòu)提供了一個很好的參考實例。


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