久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

如何為開關電源選擇合適的MOSFET?

發布時間:2019-08-26 責任編輯:wenwei

【導讀】DC/DC開關控制器的MOSFET選擇是一個復雜的過程。僅僅考慮MOSFET的額定電壓和電流并不足以選擇到合適的MOSFET。要想讓MOSFET維持在規定范圍以內,必須在低柵極電荷和低導通電阻之間取得平衡。在多負載電源系統中,這種情況會變得更加復雜。
 
如何為開關電源選擇合適的MOSFET?
圖1:降壓同步開關穩壓器原理圖。
 
DC/DC開關電源因其高效率而廣泛應用于現代許多電子系統中。例如,同時擁有一個高側FET和低側FET的降壓同步開關穩壓器,如圖1所示。這兩個FET會根據控制器設置的占空比進行開關操作,旨在達到理想的輸出電壓。降壓穩壓器的占空比方程式如下:
 
1.占空比(高側FET,上管)=Vout/(Vin*效率)
 
2.占空比(低側FET,下管)=1–DC(高側FET)
 
FET可能會集成到與控制器一樣的同一塊芯片中,從而實現一種最為簡單的解決方案。但是,為了提供高電流能力及(或)達到更高效率,FET需要始終為控制器的外部元件。這樣便可以實現最大散熱能力,因為它讓FET物理隔離于控制器,并且擁有最大的FET選擇靈活性。它的缺點是FET選擇過程更加復雜,原因是要考慮的因素有很多。
 
一個常見問題是“為什么不讓這種10A FET也用于我的10A設計呢?”答案是這種10A額定電流并非適用于所有設計。
 
選擇FET時需要考慮的因素包括額定電壓、環境溫度、開關頻率、控制器驅動能力和散熱組件面積。關鍵問題是,如果功耗過高且散熱不足,則FET可能會過熱起火。我們可以利用封裝/散熱組件ThetaJA或者熱敏電阻、FET功耗和環境溫度估算某個FET的結溫,具體方法如下:
 
3.Tj=ThetaJA*FET功耗(PdissFET)+環境溫度(Tambient)
 
它要求計算FET的功耗。這種功耗可以分成兩個主要部分:AC和DC損耗。這些損耗可以通過下列方程式計算得到:
 
4.AC損耗:AC功耗(PswAC)=½*Vds*Ids*(trise+tfall)/Tsw
其中,Vds為高側FET的輸入電壓,Ids為負載電流,trise和tfall為FET的升時間和降時間,而Tsw為控制器的開關時間(1/開關頻率)。
 
5.DC損耗:PswDC=RdsOn*Iout*Iout*占空比
 
其中,RdsOn為FET的導通電阻,而Iout為降壓拓撲的負載電流。
 
其他損耗形成的原因還包括輸出寄生電容、門損耗,以及低側FET空載時間期間導電帶來的體二極管損耗,但在本文中我們將主要討論AC和DC損耗。
 
開關電壓和電流均為非零時,AC開關損耗出現在開關導通和關斷之間的過渡期間。圖2中高亮部分顯示了這種情況。根據方程式4),降低這種損耗的一種方法是縮短開關的升時間和降時間。通過選擇一個更低柵極電荷的FET,可以達到這個目標。另一個因數是開關頻率。開關頻率越高,圖3所示升降過渡區域所花費的開關時間百分比就越大。因此,更高頻率就意味著更大的AC開關損耗。所以,降低AC損耗的另一種方法便是降低開關頻率,但這要求更大且通常也更昂貴的電感來確保峰值開關電流不超出規范。
 
如何為開關電源選擇合適的MOSFET?
圖2:AC損耗圖。
 
如何為開關電源選擇合適的MOSFET?
圖3:開關頻率對AC損耗的影響。
 
開關處在導通狀態下出現DC損耗,其原因是FET的導通電阻。這是一種十分簡單的I2R損耗形成機制,如圖4所示。但是,導通電阻會隨FET結溫而變化,這便使得這種情況更加復雜。所以,使用方程式3)、4)和5)準確計算導通電阻時,就必須使用迭代方法,并要考慮到FET的溫升。降低DC損耗最簡單的一種方法是選擇一個低導通電阻的FET。另外,DC損耗大小同FET的百分比導通時間成正比例關系,其為高側FET控制器占空比加上1減去低側FET占空比,如前所述。由圖5我們可以知道,更長的導通時間就意味著更大的DC開關損耗,因此,可以通過減小導通時間/FET占空比來降低DC損耗。例如,如果使用了一個中間DC電壓軌,并且可以修改輸入電壓的情況下,設計人員或許就可以修改占空比。
 
如何為開關電源選擇合適的MOSFET?
圖4:DC損耗圖。
 
如何為開關電源選擇合適的MOSFET?
圖5:占空比對DC損耗的影響。
 
盡管選擇一個低柵極電荷和低導通電阻的FET是一種簡單的解決方案,但是需要在這兩種參數之間做一些折中和平衡。低柵極電荷通常意味著更小的柵極面積/更少的并聯晶體管,以及由此帶來的高導通電阻。另一方面,使用更大/更多并聯晶體管一般會導致低導通電阻,從而產生更多的柵極電荷。這意味著,FET選擇必須平衡這兩種相互沖突的規范。另外,還必須考慮成本因素。
 
低占空比設計意味著高輸入電壓,對這些設計而言,高側FET大多時候均為關斷,因此DC損耗較低。但是,高FET電壓帶來高AC損耗,所以可以選擇低柵極電荷的FET,即使導通電阻較高。低側FET大多數時候均為導通狀態,但是AC損耗卻最小。這是因為,導通/關斷期間低側FET的電壓因FET體二極管而非常地低。因此,需要選擇一個低導通電阻的FET,并且柵極電荷可以很高。圖7顯示了上述情況。
 
如何為開關電源選擇合適的MOSFET?
圖6:低占空比設計的高側和低側FET功耗。
 
如果我們降低輸入電壓,則我們可以得到一個高占空比設計,其高側FET大多數時候均為導通狀態,如圖7所示。這種情況下,DC損耗較高,要求低導通電阻。根據不同的輸入電壓,AC損耗可能并不像低側FET時那樣重要,但還是沒有低側FET那樣低。因此,仍然要求適當的低柵極電荷。這要求在低導通電阻和低柵極電荷之間做出妥協。就低側FET而言,導通時間最短,且AC損耗較低,因此我們可以按照價格或者體積而非導通電阻和柵極電荷原則,選擇正確的FET。
 
如何為開關電源選擇合適的MOSFET?
圖7:高占空比設計的高側和低側FET功耗。
 
假設一個負載點(POL)穩壓器時我們可以規定某個中間電壓軌的額定輸入電壓,那么最佳解決方案是什么呢,是高輸入電壓/低占空比,還是低輸入電壓/高占空比呢?使用不同輸入電壓對占空比進行調制,同時查看FET功耗情況。
 
圖8中,高側FET反應曲線圖表明,占空比從25%增至40%時AC損耗明顯降低,而DC損耗卻線性增加。因此,35%左右的占空比,應為選擇電容和導通電阻平衡FET的理想值。不斷降低輸入電壓并提高占空比,可以得到最低的AC損耗和最高的DC損耗,就此而言,我們可以使用一個低導通電阻的FET,并折中選擇高柵極電荷。如低側FET圖9所示,控制器占空比由低升高時DC損耗線性降低(低側FET導通時間更短),高控制器占空比時損耗最小。整個電路板的AC損耗都很低,因此任何情況下都應選擇使用低導通電阻的FET。
 
如何為開關電源選擇合適的MOSFET?
圖8:高側FET損耗與占空比的關系。
 
如何為開關電源選擇合適的MOSFET?
圖9:低側FET損耗與控制器占空比的關系。請注意:低側FET占空比為1-控制器占空比,因此低側FET導通時間隨控制器占空比增加而縮短。
 
圖10顯示了我們將高側和低側損耗組合到一起時總效率的變化情況。我們可以看到,這種情況下,高占空比時組合FET損耗最低,并且效率最高。效率從94.5%升高至96.5%。不幸的是,為了獲得低輸入電壓,我們必須降低中間電壓軌電源的電壓,使其占空比增加,原因是它通過一個固定輸入電源供電。因此,這樣可能會抵消在POL獲得的部分或者全部增益。另一種方法是不使用中間軌,而是直接從輸入電源到POL穩壓器,目的是降低穩壓器數。這時,占空比較低,我們必須小心地選擇FET。
 
如何為開關電源選擇合適的MOSFET?
圖10:總損耗與效率和占空比的關系。
 
在有多個輸出電壓和電流要求的電源系統中,情況會更加復雜。對比不同POL穩壓器占空比的效率、成本和體積。圖11顯示了一個系統,其輸入電壓為28V,共有8個負載,4個不同電壓,范圍為3.3V到1.25V。共有3種對比方法:1)無中間軌,直接通過輸入電源提供28V電壓,以實現POL穩壓器的低占空比;2)使用12V中間軌,POL穩壓器中等占空比;3)使用5V中間軌,高POL穩壓器占空比。圖12顯示了對比結果。這種情況下,無中間軌電源的構架實現了最低成本,12V中間軌電壓的構架獲得了最高效率,而5V中間軌電壓構架則實現了最小體積。因此,我們可以看到,對于這種大型系統而言,單POL電源情況下我們所看到的這些參數均沒有明顯的趨向。這是因為,使用多個穩壓器時,除中間軌穩壓器本身以外,每個穩壓器都有其不同的負載電流和電壓要求,而這些需求可能會相互沖突。研究這種情況的最佳方法是使用如WEBENCH電源設計師等工具,對不同的選項進行評估。
 
如何為開關電源選擇合適的MOSFET?
圖11:表明輸入、中間軌、負載點(POL)電源和負載的電源系統。中間軌電壓的不同選擇為28V(直接使用輸入電源)、12V和5V。這會帶來不同的POL穩壓器占空比。
 
如何為開關電源選擇合適的MOSFET?
圖12:電源設計曲線圖,其表明中間軌電壓對電源系統效率、體積和成本的影響。
 
 
推薦閱讀:
 
振蕩電路的工作原理及其特性
運放設計這十個坑點,你遇到過幾個?
解決電源EMI問題的革命性技術
一文掌握差模信號、共模信號、共模抑制比的概念
5G毫米波通信系統的本振源設計與實現
要采購開關么,點這里了解一下價格!
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

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
亚洲第一精品影视| 综合一区二区三区| 国产亚洲欧美日韩在线观看一区二区 | 日韩精品国产欧美| 国产亚洲字幕| 久久国内精品自在自线400部| 欧美三区不卡| 国产精选在线| 婷婷精品进入| 亚洲欧美日本国产 | 亚洲狼人精品一区二区三区| 久久精品99国产精品| 欧美国产先锋| 另类中文字幕国产精品| 亚洲欧美日本国产专区一区| 日韩欧美中文字幕一区二区三区| 性欧美xxxx免费岛国不卡电影| 欧美成a人免费观看久久| 免费成人在线观看| 久久亚州av| 亚洲91在线| 国产精品亲子伦av一区二区三区| 综合在线一区| 国产一区91| 国产精品美女久久久| 五月婷婷六月综合| 日韩1区2区日韩1区2区| 日韩av中文字幕一区二区三区| 精品不卡一区| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 蜜桃免费网站一区二区三区| 日韩国产欧美| 欧美日韩在线播放视频| 久久国产毛片| 久久国产成人| 国产精品一区二区三区美女| 国产精品亚洲片在线播放| 欧美日韩亚洲三区| 丝袜美腿一区| 国产传媒在线| 亚洲免费福利一区| 吉吉日韩欧美| 日韩成人一级| 欧美日韩国产亚洲一区| 久久精品网址| 日韩国产在线观看一区| 不卡视频在线| 精品久久视频| 日本特黄久久久高潮| 日本久久黄色| 日韩精品高清不卡| 女同性一区二区三区人了人一| 麻豆国产精品| 日韩一区二区三区高清在线观看| 亚洲成人av观看| 久久97视频| 国产欧美91| 亚洲香蕉久久| 夜夜嗨一区二区| 亚洲啊v在线| 国产精品国码视频| 日韩在线观看中文字幕| 日韩午夜av| 婷婷中文字幕一区| 麻豆视频在线看| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 日本欧美一区二区| 亚洲涩涩av| 蜜桃av一区| 怡红院精品视频在线观看极品| 三上悠亚国产精品一区二区三区| 欧美精品99| 欧美精品影院| 日韩国产在线一| 日韩在线黄色| 亚洲精品大全| 日本一不卡视频| 日韩一区精品| 日韩三级精品| 中文字幕一区二区精品区| 国产日韩综合| 模特精品在线| 久久亚洲美女| 老司机精品久久| 日韩中文字幕一区二区三区| 久久亚洲视频| 亚洲欧美网站在线观看| 亚洲欧美在线综合| 日韩精品导航| 国产欧美一区二区三区米奇| 国产精品一级| 日本欧美国产| 91精品蜜臀一区二区三区在线| 国产91一区| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 九九在线精品| 激情五月色综合国产精品| 亚洲高清av| 欧美日韩国产亚洲一区| 视频在线观看91| 日韩精品久久理论片| 国产精品综合色区在线观看| 久久伊人国产| 香蕉视频亚洲一级| 日韩视频在线一区二区三区 | 亚洲性图久久| 狠狠爱成人网| 亚洲精品美女91| 免费亚洲婷婷| 日韩在线视频精品| 99国产精品视频免费观看一公开| 美日韩精品视频| 国产亚洲字幕| av资源亚洲| 9色国产精品| 日韩激情网站| 国产日韩在线观看视频| 国产精品**亚洲精品| 老司机精品视频网| 日韩欧美一区二区三区免费看| 亚洲国产一区二区在线观看| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看| 日本久久二区| 狠狠久久伊人中文字幕| 99精品电影| 亚洲三级视频| 精品国产欧美日韩一区二区三区| 日韩久久电影| 亚洲人成网站在线在线观看| 欧美黄色一区| 婷婷综合社区| 日本精品另类| 在线看片福利| 亚洲久久在线| 日韩成人三级| 日韩精品一区二区三区免费视频 | 蜜臀av在线播放一区二区三区| 欧美在线精品一区| 日韩欧美1区| 日韩欧美中文字幕在线视频| 欧美激情国产在线| 亚洲精品欧美| 四虎4545www国产精品| 老鸭窝毛片一区二区三区| 国产精久久久| 国产亚洲毛片在线| 成人亚洲精品| 日韩一二三区在线观看| 精精国产xxxx视频在线野外| 日本va欧美va精品| 不卡av一区二区| 精品免费av| 日韩欧美久久| 一本一道久久a久久精品蜜桃| 国产精品视频3p| 久久高清国产| 天堂网av成人| 久久亚洲精精品中文字幕| 伊人久久亚洲影院| 超碰99在线| 国产九九精品| 中文字幕日韩欧美精品高清在线| 日韩伦理在线一区| 久久99精品久久久久久园产越南| 首页国产欧美久久| 久久精品国产大片免费观看| 久久影院资源站| 日韩不卡一二三区| 亚洲国产不卡| av日韩中文| 国产精品一区亚洲| 亚洲欧洲日韩精品在线| 欧美午夜不卡| 日产精品一区| 韩日一区二区| 久久99影视| 国产日产高清欧美一区二区三区 | 一区二区三区国产在线| 久久人人精品| 91免费精品| 麻豆精品视频在线观看免费| 日韩欧乱色一区二区三区在线| aa国产精品| 精品丝袜在线| 成人三级高清视频在线看| 国产精品美女久久久久久不卡| 亚洲久久视频| 亚洲狼人精品一区二区三区| 欧美日韩四区| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 色天使综合视频| 日韩欧美精品一区| 日韩黄色大片| 日本免费久久| 欧美日韩视频网站| 夜鲁夜鲁夜鲁视频在线播放| 国产传媒在线| 精品免费av在线| 人人精品亚洲| 999国产精品永久免费视频app|