DC-DC|評估篇
損耗因素
2020.01.08
重點
・整體損耗的構成部分--特定部位的損耗在某些工作條件下會增加。
・通過損耗計算公式瞭解了其主要因素,就可以明白規格和條件變更時的注意要點。
本文將探討工作條件和損耗增加之間的關係。
損耗因素
此前介紹過在電源電路的很多部位都會產生損耗,整體損耗的構成部分–特定部位的損耗在某些工作條件下會增加。所以需要先認識到工作條件是造成損耗增加的因素之一。下面匯總了與條件相關的造成損耗的因素,同時還給出了損耗的計算公式,這樣可以更明確地理解其關聯性。
隨著負載電流
的增加而增加的損耗因素
・高側的MOSFET導通電阻
帶來的傳導損耗
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・低側的MOSFET導通電阻
帶來的傳導損耗
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・電感(線圈)的DCR
帶來的傳導損耗
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隨著頻率
的提高而增加的損耗因素
・閘極電荷損耗

受負載電流
和頻率
兩者影響的損耗因素
・切換損耗
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・Dead Time損耗
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這些是和電源電路的規格變更和條件變動有關的因素。只要理解了這些關係,就可以明白探討規格和條件變更時的注意要點。
【下載資料】 探討降壓型DCDC轉換器的損耗
DC-DC
基礎篇
- 升壓型DC-DC轉換器的最大輸出電流 -前言-
- 升壓型DC-DC轉換器關斷時的工作
- 升壓電源負載短路引發的問題及其保護電路 -前言-
- 降低升壓電源輸出中的開關雜訊 -前言-
- 升壓型DC-DC轉換器的輸出漣波電壓 -前言-
- 開關穩壓器的基礎
- 輸入輸出電壓和元件常數對最大輸出電流的影響
- 線性穩壓器的基礎
- 總整理
- 電源電路的七大標配:從低雜訊型到升壓型!
- 何謂DC/DC轉換器?
設計編
評估篇
應用篇
- 使用線性穩壓器的電源設計要點
- 案例1:手工焊接導致IC和週邊元件受損
- 何謂LDO線性穩壓器的並聯
- 線性穩壓器的簡易穩定性優化方法 —前言—
- 使用通用電源IC實現電源時序控制的電路
- 使用浮接型線性穩壓器進行電源設計時的要點 —前言—
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