<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電路保護 > 正文

    怎樣正確選擇同步降壓 MOSFET 電阻比?

    發布時間:2021-11-19 責任編輯:lina

    【導讀】在這篇《電源設計小貼士》中,我們將研究在同步降壓功率級中如何對傳導功耗進行折中處理,而其與占空比和 FET 電阻比有關。進行這種折中處理可得到一個用于 FET 選擇的非常有用的起始點。通常,作為設計過程的一個組成部分,您會有一套包括了輸入電壓范圍和期望輸出電壓的規范,并且需要選擇一些 FET。


    在這篇《電源設計小貼士》中,我們將研究在同步降壓功率級中如何對傳導功耗進行折中處理,而其與占空比和 FET 電阻比有關。進行這種折中處理可得到一個用于 FET 選擇的非常有用的起始點。通常,作為設計過程的一個組成部分,您會有一套包括了輸入電壓范圍和期望輸出電壓的規范,并且需要選擇一些 FET。另外,如果您是一名 IC 設計人員,則您還會有一定的預算,其規定了 FET 成本或者封裝尺寸。這兩種輸入會幫助您選擇總 MOSFET 芯片面積。之后,這些輸入可用于對各個 FET 面積進行效率方面的優化。


    怎樣正確選擇同步降壓 MOSFET 電阻比?

    圖 1 傳導損耗與 FET 電阻比和占空比相關


    首先,FET 電阻與其面積成反比例關系。因此,如果為 FET 分配一定的總面積,同時您讓高側面積更大(旨在降低其電阻),則低側的面積必減小,而其電阻增加。其次,高側和低側 FET 導電時間的百分比與 VOUT/VIN 的轉換比相關,其首先等于高側占空比 (D)。高側 FET 導通 D 百分比時間,而剩余 (1-D) 百分比時間由低側 FET 導通。圖 1 顯示了標準化的傳導損耗,其與專用于高側 FET 的 FET 面積百分比(X 軸)以及轉換因數(曲線)相關。很明顯,某個設定轉換比率條件下,可在高側和低側之間實現最佳芯片面積分配,這時總傳導損耗最小。低轉換比率條件下,請使用較小的高側 FET。反之,高轉換比率時,請在頂部使用更多的 FET。面積分配至關重要,因為如果輸出增加至 3.6V,則針對 12V:1.2V 轉換比率(10% 占空比)進行優化的電路,其傳導損耗會增加 30%,而如果輸出進一步增加至 6V,則傳導損耗會增加近 80%。最后,需要指出的是,50% 高側面積分配時所有曲線都經過同一個點。這是因為兩個 FET 電阻在這一點相等。


    怎樣正確選擇同步降壓 MOSFET 電阻比?

    圖 2 存在一個基于轉換比率的最佳面積比


    注意:電阻比與面積比成反比


    通過圖 1,我們知道 50% 轉換比率時出現最佳傳導損耗極值。但是,在其他轉換比率條件下,可以將損耗降至這一水平以下。附錄 1 給出了進行這種優化的數學計算方法,而圖 2 顯示了其計算結果。即使在極低的轉換比率條件下,FET 芯片面積的很大一部分都應該用于高側 FET。高轉換比率時同樣如此;應該有很大一部分面積用于低側。這些結果是對這一問題的初步研究,其并未包括如高側和低側FET之間的各種具體電阻值,開關速度的影響,或者對這種芯片面積進行封裝相關的成本和電阻等諸多方面。但是,它為確定 FET 之間的電阻比提供了一個良好的開端,并且應會在FET選擇方面實現更好的整體折中。


    怎樣正確選擇同步降壓 MOSFET 電阻比?


    (來源:中電網,作者:Robert Kollman)


    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請電話或者郵箱editor@52solution.com聯系小編進行侵刪。



    推薦閱讀:

    如何選擇電源系統開關控制器的 MOSFET?

    如何實現最佳的DCM反激式轉換器設計?

    模擬問題:用波德圖繪制振蕩器

    如何在48V系統中輕松應用GaN FET?

    逆變直流電焊機的工作原理

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲中文字幕伊人久久无码| 无码国产精品一区二区免费3p | 国产精品无码久久四虎| 国产成人无码A区在线观看视频| 亚洲午夜无码片在线观看影院猛 | 色综合久久最新中文字幕| 中文字幕久久精品| 6080YYY午夜理论片中无码| 中文字幕免费在线| 精品久久久久久中文字幕人妻最新| 无码乱码av天堂一区二区| 黑人无码精品又粗又大又长| 国产高清中文手机在线观看| 狠狠躁天天躁无码中文字幕| 欧美日韩中文国产一区| 精品无码国产一区二区三区51安| 日本乱中文字幕系列观看| 精品人妻大屁股白浆无码 | 日韩精品无码免费专区午夜不卡| 久久无码国产| 亚洲中文久久精品无码| 无码人妻黑人中文字幕| 无码国内精品久久人妻| 开心久久婷婷综合中文字幕| 久久影院午夜理论片无码| 国产成人无码一区二区三区在线| 日日日日做夜夜夜夜无码| 日韩美无码五月天| 亚洲啪啪AV无码片| 亚洲制服中文字幕第一区| 国产精品无码免费播放| 亚洲中久无码永久在线观看同| 亚洲成a人片在线观看中文动漫| HEYZO无码综合国产精品| 国产色无码专区在线观看| 久久久久成人精品无码中文字幕 | 亚洲 日韩经典 中文字幕| 精品人妻无码一区二区色欲产成人 | 无码国产乱人伦偷精品视频| 区三区激情福利综合中文字幕在线一区亚洲视频1 | 中文亚洲AV片不卡在线观看|