当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读] 电源设计过程是一项极为艰难的工作,从对复杂电路的理解到寻求芯片经销商的帮助,没有一件是轻松容易的事情。这篇文章将告诉您如何利用现有工具快速地设计出您自己的电源,

电源设计过程是一项极为艰难的工作,从对复杂电路的理解到寻求芯片经销商的帮助,没有一件是轻松容易的事情。这篇文章将告诉您如何利用现有工具快速地设计出您自己的电源,无需求助于芯片制造厂商—也无需向谁请教。利用现有的一些软件和硬件工具,完成这项具有挑战性的工作已不再像以前那么困难了。您的电源电路设计现在已经在您的手里了。

比如,我们现在就从设计一个降压 DC/DC 电路开始。这种电路的典型例子便是使用 TPS54331,它是一款 Eco-mode™ 的 3A、28V 输入、降压 Swift™ DC/DC 转换器。这种转换器是一个集成了低 RDS(on) 高端 MOSFET 的 28-V、3-A 非同步降压转换器。为了提高轻载状态下的效率,跳脉冲节能模式功能自动启用。电阻分压器对输入欠压保护迟滞进行设置。

制造商对这款产品提供了大量的技术支持。TPS54331 [1 ]的产品说明书提供了器件信息资料,例如:典型器件特性、产品的详细描述以及电路设计指导等。除详细的产品产品说明书以外,还提供有一个评估模块[2]。该模块为您提供了一个硬件平台(图 1),通过它您可以在最终电路设计阶段对您的电路(图 2)进行测量和修改。

图 1 TPS54331 评估板布局

图 2 TSP54331 评估板布局

但是,在您选定最终 DC/DC 转换器电路以前,您可能会考虑需要一款像 TI SwitcherPro™ 软件这样的工具。经销商会告诉您在哪里获得这种软件[3]。SwitcherPro 电源设计软件同时有在线版和桌面版,让您能够使用 TI 的产品进行电源设计。通过 SwitcherPro 电源设计软件,您可以利用 EVM 参考设计,作为您开始进行定制电源设计的起点。由于无需连接互联网,桌面版应用程序赋予电源设计更多的灵活性。现在,您可以按照自己的步骤开始电源设计了!

SwitcherPro 软件为您提供电源设计的电路图和布局建议。一旦您运行了软件,您便会注意到窗口左侧的 EVM 设计选项。例如,您会在给出的列表中找到 TPS54331 EVM。图 3 显示了 DC/DC 转换器 TPS54331 的 SwitcherPro 布局建议。图 1 和图 3 所示布局都经过了测试和验证。

图 1 SwitcherPro 软件给出的 TPS54331 布局

SwitcherPro 工具还为您提供了修改电路要求的机会,甚至可以修改示意图中的组件。通过复制 EVM 设计,然后选择编辑电路选项,便可以进行修改。这样一来,您就可以修改 DC/DC 转换器的输入最小值和最大值,也可以修改输出电压和电流要求。软件还具有一般分析、应力分析、效率分析和回路分析功能,方便您评估电路。

为了完成设计,您需要返回到您的评估模块,按照 SwitcherPro 的建议修改各项值,然后对您的新电路进行测试和验证。最后,如果您是在线工作,便可以轻松地同其它人分享您的设计。

图 2 SwitcherPro 软件给出的 TSP54331 电路

您现在一定可以说:“我能自己进行这种电源设计了!”,的确,经销商会告诉您如何获得正确的软件工具。这样,您的电源设计就在您自己的掌控之下了。

电源设计必杀技:TI公司最系统的电源设计培训资料

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除( 邮箱:macysun@21ic.com )。
换一批
延伸阅读

【2026年3月31日, 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出两款全新高压中间总线转换器(HV IBC)参考设计,帮助客户加速向...

关键字: AI数据中心 转换器 云服务

在电源设计领域,能量损耗与温度误差是影响产品稳定性、效率及使用寿命的核心症结。全球每年因电源转换损耗的电量超过1.2万亿度,而温度波动引发的参数漂移,不仅会降低电源输出精度,还可能导致元器件过热损坏,甚至引发安全隐患[1...

关键字: 能量损耗 参数漂移 电源设计

安森美(onsemi)为强化其先进封装的电源产品组合,推出了两款面向汽车与工业高压(HV)应用的顶部散热封装——T2PAK和BPAK。这两款封装专为应对严苛工况而设计,与通过印刷电路板(PCB)散热的传统底部散热封装(如...

关键字: 电路板 散热器 电源设计

面向半导体高压中间母线转换器应用的横向GaN HEMT、SiC MOSFET与SiC Cascode JFET的对比

关键字: 半导体 转换器

此次发布的REF_ARIF240GaN参考设计,进一步扩充了艾睿电子与英飞凌的联合参考设计方案,助力客户持续将设计迁移至USB-C技术平台。

关键字: 电源设计

本文讨论如何在单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑结构中构建耦合电感模型。文章介绍了构建正确模型的方法,并提供了公式。如果未正确构建耦合电感模型,仿真结果可能与基准结果存在显著差异。

关键字: SEPIC转换器 耦合电感 电源设计

在高性能电子系统快速迭代的当下,CPU、SoC、FPGA等核心器件对供电系统的要求日益严苛,电压精度、转换效率与瞬态延迟已成为决定系统稳定性和性能上限的关键因素。传统集中式供电架构因传输路径长、损耗大,难以满足高密度、低...

关键字: 电子系统 供电系统 转换器

DC-DC开关电源作为电子设备的“能量转换器”,广泛应用于工业控制、消费电子、通信基站等多个领域,外壳作为其核心组成部分,不仅承担着保护内部电子元件的基础作用,更直接影响电源的散热、电磁兼容性、安全性及适用场景。不导电塑...

关键字: 电源 转换器 电子元件

在消费电子、数据中心、新能源等领域飞速发展的今天,充电器与适配器的设计正面临着“高效化、小型化、集成化”的三重挑战。传统硅基转换器受限于材料物理特性,难以在功率输出与体积控制之间实现平衡,而高能效氮化镓(GaN)转换器的...

关键字: 充电器 适配器 转换器

开关电源存在多种拓扑结构,可将中间电压轨转换为更低电压,为各类应用中的不同负载供电。如果中间电压轨的电压相对较高(如48 V),而输出电压需降至较低水平(如12 V或5 V),那么相较于传统的简单降压稳压器,混合转换器这...

关键字: 电压轨 降压稳压器 转换器
关闭