当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]误差放大器输入端可能是电源中最为敏感的节点,因为其通常具有最多的连接组件。如果将其与该级的极高增益和高阻抗相结合,后患无穷。在布局过程中,您必须最小化节点长度,并尽可能近地将反馈和输入组件靠近误差放大器放置。如果反馈网络中存在高频积分电容,那么您必须将其靠近放大器放置,其他反馈组件紧跟其后。

 

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。

t12.jpg

图1.1 电源组件体积主要由半导体占据

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1.2 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。图1.2 提高工作频率会导致更高的总体损耗

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。

技巧二:驾驭噪声电源

无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。

显示的是电源内部一些主要噪声敏感型电路的结构图。将输出电压与一个参考电压进行比较以生成一个误差信号,然后再将该信号与一个斜坡相比较,以生成一个用于驱动功率级的PWM(脉宽调制)信号。

电源噪声主要来自三个地方:误差放大器输入与输出、参考电压以及斜坡。对这些节点进行精心的电气设计和物理设计有助于最大程度地缩短故障诊断时间。一般而言,噪声会与这些低电平电路电容耦合。一种卓越的设计可以确保这些低电平电路的紧密布局,并远离所有开关波形。接地层也具有屏蔽作用。

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。
换一批
延伸阅读

超声波雷达,也称为倒车雷达,是一种利用超声波测算距离的雷达传感器装置。其工作原理是通过超声波发射装置向外发射超声波,然后利用接收器接收反射回来的超声波,通过计算时间差来测算距离。

关键字: 超声波雷达 工作频率

超声波雷达的主要性能指标包括工作频率、工作温度、灵敏度、多普勒效应、温度影响、噪声干扰、线性驱动干扰、机械特性等。这些指标对于评估超声波雷达的性能优劣十分重要。

关键字: 超声波雷达 工作频率

高频变压器是一种广泛应用于各种电子设备中的电力转换器件。与低频变压器相比,高频变压器工作频率更高,通常在kHz至MHz之间。在设计和制造高频变压器时,绕线是一个非常关键的步骤。本文将介绍高频变压器的绕线方法以及需要注意的...

关键字: 高频变压器 绕线 工作频率

输出短路保护固定频率折返,折返工作频率高,输出短路保护效果会降低;折返工作频率低,系统甚至进入到非连续工作模式,虽然保护效果好,但有可能导致输出短路消除后输出电压无法恢复正常。如图1所示,输入24V、输出12V的 DCD...

关键字: 短路保护 工作频率 非连续工作模式

摘 要 :文中设计了一种无线音频收发扩音系统,利用克拉泼振荡电路、自锁开关与射极跟随器进行选频,优化了集成芯片的调节方式,使系统频率在 88 ~ 108 MHz 区间可调,调整间隔可自行设定。另外,在接收部分使用两个独立...

关键字: 无线话筒 SP7021F 芯片 无线接收 音频混合 工作频率 选频

针对开关电源很多人觉得很难,其实不然。设计一款开关电源并不难,难就难在做精,等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了。万事开头难,笔者在这就抛砖引玉,慢慢讲解如何一步一步设计开关电源。

关键字: 开关电源设计 开关电源接触片设计

本书为二十几年来世界公认最权威的电源的设计指导著作《开关电源设计》的再版(第三版)。书中系统地论述了开关电源最常用拓扑的基本原理、磁性元件的设计原则及闭环反馈稳定性和驱动保护等。

关键字: 开关电源设计 开关电源接触片设计

▼点击下方名片,关注公众号▼欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复关键字获取更多免费资料。回复【电容】,获取电容、元器件选型相关的内容;回复【阻抗匹配】,获取电磁兼容性、阻抗匹配相关的资料回复【资料】,获取全部电子设...

关键字: 电容 选型 开关电源设计

本文中,小编将对华硕ROG STRIX RX5700XT GAMING OC显卡进行实际工作频率测评,如果你对华硕ROG STRIX RX5700XT GAMING OC显卡和它的性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

关键字: 显卡 工作频率 华硕

线上研讨会 电子系统设计的发展速度可谓是一日千里。带给我们设计师的挑战就是越来越多的电子系统设计需要考虑“模拟信号”“高速信号”和“EMC问题”,否则是无法快速、正确地设计出成功的电子产品。 我们在关注高速信号的同时,也...

关键字: 开关电源设计 高速信号 模拟信号
关闭
关闭