欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

如何為電源系統開關控制器選擇合適的MOSFET?

發布時間:2013-08-16 責任編輯:eliane

【導讀】電源系統開關控制器的MOSFET選擇是一個復雜的過程。不僅僅要考慮MOSFET的額定電壓和電流,還必須在低柵極電荷和低導通電阻之間取得平衡。如果是多負載電源系統則更加復雜。但如果選擇正確,就可以實現低成本、高效率的電源系統。

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。

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:
降壓穩壓器的占空比方程式

圖1: 降壓同步開關穩壓器原理圖
圖1: 降壓同步開關穩壓器原理圖

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。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。用戶可以利用封裝/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:
估算某個FET的結溫公式

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。可以通過下列方程式計算得到:
AC和DC損耗計算方程式
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)。
AC和DC損耗計算方程式
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,但在本文中將主要討論AC和DC損耗。

 
[page] 圖2中高亮部分顯示了這種情況。根據公式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。

圖2:AC損耗圖
圖2:AC損耗圖
 
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。

圖3:開關頻率對AC損耗的影響
圖3:開關頻率對AC損耗的影響
 
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。

開關處在導通狀態下出現D C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。

圖4:DC損耗圖
圖4:DC損耗圖

所以,使用公式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。
 
[page]
圖5:占空比對DC損耗的影響
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,如圖6所示。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。

圖6:可有效平衡這兩種參數的一些新上市FET的導通電阻和柵極電荷對比圖
圖6:可有效平衡這兩種參數的一些新上市FET的導通電阻和柵極電荷對比圖

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。

圖7:低占空比設計的高側和低側FET功耗
圖7:低占空比設計的高側和低側FET功耗
 
[page] 如果降低輸入電壓,則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8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。

圖8:高占空比設計的高側和低側FET 功耗
圖8: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?在TI的WEBENCH電源設計師中創建一個設計,并以此作為例子。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9中,高側FET反應曲線圖表明,占空比從25%~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,可以使用一個低導通電阻的FET,并折中選擇高柵極電荷。

圖9:高側FET損耗與占空比的關系
圖9:高側FET損耗與占空比的關系

如圖10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。

圖10:低側FET損耗與控制器占空比的關系
圖10:低側FET損耗與控制器占空比的關系

圖11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。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,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,必須小心地選擇FET。
 
[page]
圖11:總損耗與效率和占空比的關系
圖11: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。可以利用WEBENCH電源設計師工具,讓這類系統的折中選擇過程可視化。這種工具讓用戶可以看到使用不同中間軌電壓的各種情景,對比不同POL穩壓器占空比的效率、成本和體積。圖12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3.3~1.25V。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:表明輸入、中間軌、負載點(POL)電源和負載的電源系統
圖12:表明輸入、中間軌、負載點(POL)電源和負載的電源系統

圖13和表1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。

圖13:WEBENCH電源設計曲線圖
圖13:WEBENCH電源設計曲線圖
表1:中間軌電壓對電源系統效率、體積和成本的影響
表1:中間軌電壓對電源系統效率、體積和成本的影響

總之,F E T選擇是一項復雜的工作,但如果選擇正確,可以實現低成本、高效率的電源系統。諸如WEBENCH電源設計等工具可以幫助用戶可視化地對比不同的方法,做出折中、平衡的選擇,從而快速地獲得理想設計。

相關閱讀:
一個元件4000塊?航天級別MOSFET全球首拆!
http://www.empresariosaem.com/gptech-art/80021276
如何針對應用選擇合適的MOSFET驅動器?
http://www.empresariosaem.com/gptech-art/80021269
常用IGBT及MOSFET器件隔離驅動技術匯總
http://www.empresariosaem.com/power-art/80021330
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

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
欧美日本一道本| 日韩一区二区免费在线电影| 欧美日韩亚洲另类| 久久这里只有精品6| 一区二区久久久| 国产成人av在线影院| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 精品理论电影在线观看| 亚洲一区二区在线免费观看视频| 国产一区二区女| 日韩精品一区二区三区视频播放| 一区二区三区四区不卡在线 | 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 99久久国产免费看| 久久婷婷久久一区二区三区| 日韩av在线播放中文字幕| 色综合久久综合网欧美综合网| 久久久久久久久久久久久夜| 日韩激情av在线| 欧美丝袜自拍制服另类| 中文字幕中文字幕中文字幕亚洲无线| 精品一区二区三区在线观看| 91精品国产综合久久福利软件 | 亚洲欧美欧美一区二区三区| 国产精品69久久久久水密桃| 精品国产伦一区二区三区免费| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 91视频一区二区三区| 亚洲欧洲www| 成人av在线观| 国产精品剧情在线亚洲| 国产成人精品aa毛片| 久久免费午夜影院| 国产精品996| 欧美极品另类videosde| 国产aⅴ综合色| 国产欧美日韩麻豆91| 国产精品911| 国产精品青草综合久久久久99| 激情五月婷婷综合网| 精品欧美一区二区在线观看| 国内精品第一页| 久久精品日产第一区二区三区高清版 | 欧美日韩精品一区二区| 亚洲中国最大av网站| 一本色道久久加勒比精品| 亚洲综合色视频| 制服丝袜亚洲色图| 久久99深爱久久99精品| 久久久精品蜜桃| 波多野结衣中文字幕一区二区三区| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 白白色亚洲国产精品| 亚洲自拍偷拍网站| 日韩欧美专区在线| 粉嫩蜜臀av国产精品网站| 亚洲黄网站在线观看| 91精品福利在线一区二区三区 | 亚洲大片免费看| 日韩精品资源二区在线| 国产一区二区不卡| 亚洲欧洲www| 日韩欧美中文一区| 99re亚洲国产精品| 首页亚洲欧美制服丝腿| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 欧美亚洲一区三区| 韩国三级在线一区| 一区二区三区在线免费视频| 欧美精品一区二区三区视频| 91黄视频在线观看| 国产在线麻豆精品观看| 亚洲欧美日韩综合aⅴ视频| 日韩精品一区二区三区视频| 色婷婷av一区二区三区软件 | 欧美日韩一卡二卡三卡| 国产综合成人久久大片91| 18欧美亚洲精品| 精品国产91乱码一区二区三区| 97久久超碰国产精品| 捆绑调教美女网站视频一区| 亚洲欧美另类在线| 国产欧美一区二区精品婷婷| 欧美日韩成人综合在线一区二区| 成人午夜视频网站| 精品一区二区精品| 午夜电影久久久| ...av二区三区久久精品| www国产亚洲精品久久麻豆| 欧美日韩久久不卡| 色综合天天综合网国产成人综合天| 久久国产生活片100| 同产精品九九九| 一区二区三区成人| 亚洲欧洲日韩综合一区二区| 国产亚洲人成网站| 日韩一区二区电影网| 欧美日韩一区二区三区在线 | 国产日产欧美一区二区三区| 91精品国产综合久久久蜜臀粉嫩 | 久久疯狂做爰流白浆xx| 亚洲日本一区二区三区| 久久久久国产精品免费免费搜索| 制服丝袜av成人在线看| 欧美午夜不卡视频| 欧美吞精做爰啪啪高潮| 91久久精品一区二区三区| 99久久综合国产精品| 成人午夜电影久久影院| 成人免费看片app下载| 成人国产在线观看| 成人精品高清在线| 波多野结衣的一区二区三区| 国产精品一级在线| 国产激情一区二区三区四区| 国产传媒日韩欧美成人| 国产91高潮流白浆在线麻豆 | 国产成人精品一区二| 久久9热精品视频| 国产一区二区三区高清播放| 国产成人免费xxxxxxxx| 成人高清视频在线| 91免费精品国自产拍在线不卡| 91视频xxxx| 欧美老女人在线| 日韩欧美视频一区| 久久久影院官网| 国产精品久久久久久久久免费丝袜| 久久99久久久欧美国产| 美女一区二区三区在线观看| 日本成人中文字幕| 极品少妇xxxx偷拍精品少妇| 国产成人在线免费| 在线亚洲欧美专区二区| 91.xcao| 久久久久久久久久久黄色| 国产精品久久免费看| 一区二区三区精品视频| 天天影视色香欲综合网老头| 久久国产福利国产秒拍| 成人免费看黄yyy456| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 日韩欧美一级特黄在线播放| 国产精品理论片| 午夜久久久久久久久 | 麻豆成人91精品二区三区| 精品一区二区三区的国产在线播放| 成人夜色视频网站在线观看| 欧洲亚洲国产日韩| 久久嫩草精品久久久精品| 亚洲一区在线视频| 国产一区二区精品在线观看| 色综合久久66| 久久亚洲一级片| 一区二区三区在线播放| 国产一区二区在线观看视频| 91黄色免费版| 国产蜜臀97一区二区三区| 调教+趴+乳夹+国产+精品| 不卡的av中国片| 日韩一级视频免费观看在线| 一色桃子久久精品亚洲| 久久狠狠亚洲综合| 欧美日韩精品免费观看视频 | 久久久久久影视| 亚洲一区二区三区四区不卡| 国产成人精品aa毛片| 精品免费视频.| 亚洲高清在线精品| av资源网一区| 久久综合99re88久久爱| 日韩精品国产精品| 在线观看91精品国产入口| 国产精品乱码一区二区三区软件| 日韩精品免费专区| 91网页版在线| 国产精品污www在线观看| 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡| 欧美精品久久一区二区三区| 亚洲狼人国产精品| 成人综合在线观看| 国产三级一区二区| 国产一区二区日韩精品| 精品少妇一区二区三区| 麻豆国产精品视频| 欧美日韩中文精品| 亚洲一区二区三区在线看| 色综合久久天天| 亚洲欧洲日韩在线| 成人av在线资源| 国产精品久久久久9999吃药| 国产成人精品午夜视频免费| 久久久久久久久岛国免费| 久久精品72免费观看| 精品日韩在线观看| 国产精品中文欧美| 国产精品污www在线观看| 成人网页在线观看| 日韩一区中文字幕| 在线观看亚洲精品视频|