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介紹介紹轉(zhuǎn)換效率是所有開關(guān)模式電源 (SMPS) 的首要考慮因素,但對于那些以延長電池壽命為主要目標(biāo)的便攜式設(shè)備而言更為重要。對于難以進(jìn)行熱管理的緊湊型設(shè)計,或者在關(guān)注供電成本的產(chǎn)品中,高效率也是必不可少的。轉(zhuǎn)換效率是所有開關(guān)模式電源 (SMPS) 的首要考慮因素,但對于那些以延長電池壽命為主要目標(biāo)的便攜式設(shè)備而言更為重要。對于難以進(jìn)行熱管理的緊湊型設(shè)計,或者在關(guān)注供電成本的產(chǎn)品中,高效率也是必不可少的。為了在 SMPS 中實現(xiàn)最大轉(zhuǎn)換效率,了解這些轉(zhuǎn)換器中的基本功率損耗機(jī)制以及可以采取哪些措施來減輕它們的影響是有幫助的。此外,熟悉有助于提高效率的 SMPS IC 功能使工程師能夠做出明智的選擇。將解釋影響 SMPS 效率的基本因素,并提供有關(guān)如何開始新設(shè)計的指導(dǎo)。我們從一些介紹性材料開始,然后轉(zhuǎn)向特定的開關(guān)元件功率損耗。為了在 SMPS 中實現(xiàn)最大轉(zhuǎn)換效率,了解這些轉(zhuǎn)換器中的基本功率損耗機(jī)制以及可以采取哪些措施來減輕它們的影響是有幫助的。此外,熟悉有助于提高效率的 SMPS IC 功能使工程師能夠做出明智的選擇。將解釋影響 SMPS 效率的基本因素,并提供有關(guān)如何開始新設(shè)計的指導(dǎo)。我們從一些介紹性材料開始,然后轉(zhuǎn)向特定的開關(guān)元件功率損耗。效率期望效率期望能量損失是能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中不可避免的一部分。盡管無法實現(xiàn) 100% 的高效系統(tǒng),但設(shè)計良好的電源可以實現(xiàn)非常顯著的效率,接近 90 年代中期到較高的百分比。能量損失是能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中不可避免的一部分。盡管無法實現(xiàn) 100% 的高效系統(tǒng),但設(shè)計良好的電源可以實現(xiàn)非常顯著的效率,接近 90 年代中期到較高的百分比。大多數(shù)電源 IC 的基準(zhǔn)效率可以通過檢查設(shè)備數(shù)據(jù)表中的典型工作特性來獲得。在 Maxim 的數(shù)據(jù)表中,該數(shù)據(jù)可以作為實際測量結(jié)果。這應(yīng)該適用于任何 IC 供應(yīng)商數(shù)據(jù),但我們只能為我們自己的數(shù)據(jù)提供擔(dān)保。大多數(shù)電源 IC 的基準(zhǔn)效率可以通過檢查設(shè)備數(shù)據(jù)表中的典型工作特性來獲得。在 Maxim 的數(shù)據(jù)表中,該數(shù)據(jù)可以作為實際測量結(jié)果。這應(yīng)該適用于任何 IC 供應(yīng)商數(shù)據(jù),但我們只能為我們自己的數(shù)據(jù)提供擔(dān)保。一個示例 SMPS 是圖 1一個示例 SMPS 是圖 1中的降壓轉(zhuǎn)換器電路,它可實現(xiàn)高達(dá) 97% 的效率,并且即使在輕負(fù)載下也能保持高效率。中的降壓轉(zhuǎn)換器電路,它可實現(xiàn)高達(dá) 97% 的效率,并且即使在輕負(fù)載下也能保持高效率。如此高效率的數(shù)字是如何實現(xiàn)的?了解所有 SMPS 共有的基本損耗是一個很好的開始。這些損耗主要發(fā)生在開關(guān)元件(MOSFET 和二極管)中,通常較小程度地發(fā)生在電感器和電容器中。然而,當(dāng)使用特別低成本(和高電阻)的組件時,電感器和電容器損耗可能會更加顯著。如此高效率的數(shù)字是如何實現(xiàn)的?了解所有 SMPS 共有的基本損耗是一個很好的開始。這些損耗主要發(fā)生在開關(guān)元件(MOSFET 和二極管)中,通常較小程度地發(fā)生在電感器和電容器中。然而,當(dāng)使用特別低成本(和高電阻)的組件時,電感器和電容器損耗可能會更加顯著。對于 IC,可選擇控制架構(gòu)選項和組件集成等對抗效率損失的特殊功能。例如,圖 1 中的電路采用了多種損耗最小化功能,包括同步整流、集成低電阻 MOSFET、低靜態(tài)電流消耗和脈沖跳躍控制架構(gòu)。隨著本文的展開,將討論這些的好處。
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