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

為什么我的電源會出現振鈴和過熱?

發布時間:2024-05-24 責任編輯:lina

【導讀】本文旨在解決DC-DC開關穩壓器的功率級設計中面臨的復雜難題,重點分析 電感問題。設計人員為了獲得各種優勢,例如減少輸出紋波和盡量縮減解決方案尺寸,往往會選擇超出推薦范圍的電感值。然而,選擇電感值過大或過小的元件都會導致意想不到 的后果,可能會造成芯片嚴重損壞并降低效率。本文還將分析探討:如果不采取適當的措施,確保負載電流不會超過電感的最大飽和額定值,會出現什么情況。


本文旨在解決DC-DC開關穩壓器的功率級設計中面臨的復雜難題,重點分析 電感問題。設計人員為了獲得各種優勢,例如減少輸出紋波和盡量縮減解決方案尺寸,往往會選擇超出推薦范圍的電感值。然而,選擇電感值過大或過小的元件都會導致意想不到 的后果,可能會造成芯片嚴重損壞并降低效率。本文還將分析探討:如果不采取適當的措施,確保負載電流不會超過電感的最大飽和額定值,會出現什么情況。


什么是開關模式電源


SMPS是一種高效穩壓器,可降低輸入電壓(降壓轉換器)、升高輸入電壓(升壓轉換器),或同時執行這兩種操作(降壓-升壓轉換器)。圖1所示為基本開關轉換器拓撲。


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


每個SMPS都以同樣的方式工作:將能量存儲在電感器中,并利用脈寬調制(PWM)技術來獲得所需的輸出。這些轉換器都應遵循伏秒平衡定律,即在穩態下工作時,電感在一個周期內的平均 電流必須為零。因此,電感器必須在另一個周期開始之前,將充電階段存儲的所有電流放電。


降壓轉換器操作


本文僅使用降壓轉換器來演示常見的設計錯誤。降壓轉換器的功率級由以下四個元件組成:電感器、輸出電容器、頂部FET(由開關表示)和底部FET(由二極管表示),見圖2。


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


電感器兩端的電壓通過以下公式計算:VL = L diL/dt。該電壓是開 關節點與輸出電壓之間的差值。當頂部FET導通時,VL 是輸入電壓和輸出電壓之間的差值。當頂部FET關斷時,由于開關節點接地,因此差值為0 V減去輸出。diL/dt (或 ΔiL) 是電感電流隨時間的變化量,通常稱為電感電流紋波。當頂部FET閉合(底部FET斷開)時,隨著流經電感器的電流增加,電感器以磁通量的形式存儲能量。當頂部FET斷開,磁場消失時,底部FET會形成接地路徑,從而使電流在減小時仍能夠流向負載。圖3所示的電感電流波形中可以看出這一點。輸出電容用于獲得平穩的輸出紋波,并協助保持所需的輸出電壓。降壓轉換器的輸出電壓由VOUT = DVIN得出,其中D是占空比,定義為頂部FET導通并對電感器充電的時間占總周期時間的百分比。


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


推薦的電感器尺寸


在設計SMPS時,必須選擇正確的電感值,以確保電感電流紋波(ΔiL))在可接受范圍內。建議降壓轉換器的電感紋波應介于所施加負載電流的30%至40%之間。通常認為此范圍比較理想,既足以捕獲準確的信號并將其傳送到電流模式控制反饋系統,又不會過大,導致電源進入斷續導通模式(DCM)。DCM是一種狀態,在該狀態下,因電流紋波太大而迫使電流低于0 A,以便將負載電流維持在所需值。然而,一旦達到0 A,FET內部的二極管就不再導 通,從而防止電流降至0 A以下。一般基于以下公式來正確選擇電感:


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


此公式表明,開關頻率與電感成反比,這意味著頻率越高,充電時間就越短,從而可以使用更小的電感實現正常操作(節省占用空間和成本)。


電感器飽和


在SMPS設計中,常見的一種災難性錯誤就是在選擇功率電感時忽略了電流飽和額定值。當流經電感的電流超過飽和電流額定值時,電感器鐵芯飽和,這意味著產生的磁場將不再與消耗的 電流成比例地增加。這會破壞伏秒平衡定律,導致電感電流紋波和輸出電壓紋波失去線性特性。當鐵芯飽和時,電感值會迅速降低,其行為更像電阻而不是電感。由于電感器的有效串 聯電阻(ESR)增加,而實際電感減小,因此,為了滿足伏特秒平衡,電流變化量將被迫增加。在飽和電流波形中觀測到尖峰是電流斜率呈指數增加造成的,如圖4所示。該電流尖峰會影響輸 出電壓,從而導致更多噪聲和電壓尖峰,如圖5所示。如果電壓尖峰過大,超過下游元件的最大電壓額定值,噪聲和電壓尖峰可能會損壞下游元件,并降低EMI性能。


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


此外,在電流波動較大的情況下,電感器會經歷快速磁滯損耗,從而導致電感器散熱過多(如圖6所示)并產生可聞噪聲。過多的熱量可能會損壞附近的其他元件(尤其是穩壓器芯片本身)。


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


為避免出現此問題,設計人員應選擇額定電流至少比預期最大電流高兩倍的電感器。在計算最大電流時,一定要考慮電感電流紋波以及輸出端消耗的負載電流。此外,設計人員還可以參 考所選電感器的數據手冊,了解在多大電流下電感值會降低10%到30%,這就是飽和的定義。選擇具有適當飽和電流額定值的電感器將會使系統正常運行,如圖7中流經電感器的線性電流所 示。輸出電壓尖峰將會消失,如圖8所示。最后,系統將在更低的溫度下運行(如圖9所示),從而減少對設備的影響并延長設備的使用壽命。


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?



超小電感器面臨的難題


設計人員通常為了節省占用空間更傾向選擇電感值較小的電感,這樣的電感器線圈數量較少,因此外形尺寸較小。然而,如果電感器太小,紋波電流就會很大,并會迫使轉換器進入DCM模式,這對于SMPS來說是不可取的,因為器件的效率會降低,電磁干擾(EMI)性能也會變差。當開關節點出現振鈴時,可能會觀測到這種EMI性能下降現象,這是由寄生效應和LC諧振電路(產生諧振電路)引起的,如圖10所示。這種振鈴會影響輸出電壓,從而導致更大的紋波和更多的電壓尖峰,如圖11所示。此外,電源不再處于連續導通模式(CCM),并且推導出的SMPS輸出公式不再適用。


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


為了解決此問題,設計人員應選擇能夠提供約30%至40%電流紋波的電感。這樣就會降低電感電流紋波的幅度,使器件從DCM返回CCM模式,如圖12所示。這也會改善輸出電壓紋波,消除電壓尖峰,如圖8所示。如果設計人員在計算所需電感值和選擇適用元件時遇到困難,可以使用LTPowerCAD 來協助設計和選擇功率級元件。


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?



超大電感器面臨的難題


連接到SMPS的下游電子元件通常具有指定的電源電壓和相關容差。如果電壓軌上的紋波過大,將嚴重影響系統的運行。例如,如果微控制器的電源規格為3.3 V ±50 mV,則紋波大于±50 mV可能會導致微控制器關閉。設計人員一般通過增加電感器的尺寸來減少 這種紋波。然而,如果電感器尺寸過大,電流紋波以及輸出電壓紋波會顯著減少。盡管這聽起來可取,但它會導致反饋系統出現問題,而且還會導致瞬態響應變慢。小紋波將使串聯檢測電阻很難檢測到變化,從而使傳遞到反饋環路的常見三角波形失真。當電感電流紋波較小時,信噪比(SNR)會降低。這會導致反饋環路將噪聲記錄為電感器信號,從而導致輸出信號不穩定(表現為抖動),如圖13所示。


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


此外,電感值越大,飽和電流額定值通常越小。這可能會導致電感飽和,對于器件而言非常危險,如"電感器飽和"部分所述。超大電感飽和帶來的影響如圖14所示。


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?


為了緩解此問題,設計人員切記,輸出電壓紋波可通過改變輸出電容選擇來控制。通過增加輸出電容器的值或降低其ESR,可以減少輸出電壓紋波,而無需增加電感器的值。這樣電感電流紋波值保持在30%到40%之間,從而使檢測架構能夠正確獲取信號。這一點可以從圖15中看出。


為什么我的電源會出現振鈴和過熱?



結論


本文可作為分析降壓轉換器中電感器設計問題的指南。此外,本文旨在為設計人員提供實用解決方案,避免出現文中所述的任何干擾行為。通過適當調整電感大小,將電感紋波保持在輸出的30%至40%范圍內,對于確保器件保持在CCM狀態,并且不會引起干擾抖動或飽和至關重要,這種抖動或飽和可能會對負載或穩壓器芯片本身造成致命影響。

文章來源:亞德諾半導體


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,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:

精密數字萬用表加緊應對現代電子設計挑戰

安全低功耗藍牙?連接技術在汽車中的應用

融合功能安全,打造先進的汽車HMI設計

如何實現遠距離傳輸電力

智能家居的低功耗無線連接解決方案



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
国产成人免费视频网站| 国产精品久久久久婷婷二区次| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 久久久亚洲综合| 中文字幕电影一区| 国产一区二区三区在线观看免费视频| 欧美日韩在线播放一区| 国产精品高潮呻吟久久| 国产在线观看免费一区| 欧美大片国产精品| 国产精品一区在线观看你懂的| 日韩一区二区三区视频在线| 天天色综合天天| 精品99一区二区| 美女尤物国产一区| 欧美日韩中字一区| 亚洲第一狼人社区| 9191成人精品久久| 麻豆91精品视频| 国产日韩欧美一区二区三区乱码| 国产精品一区二区久久不卡| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 欧美精品第1页| 国产69精品一区二区亚洲孕妇| 亚洲另类色综合网站| 欧美一区二区福利视频| www.欧美.com| 奇米影视在线99精品| 国产精品国产三级国产专播品爱网 | 福利一区福利二区| 一区二区三区视频在线观看| 欧美日韩一区二区三区高清| 国产在线精品不卡| 一区二区三区四区亚洲| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 裸体在线国模精品偷拍| 国产喷白浆一区二区三区| 一区二区三区四区乱视频| 日韩欧美国产精品一区| 91免费精品国自产拍在线不卡| 欧美丰满嫩嫩电影| 成人欧美一区二区三区1314| 从欧美一区二区三区| 日韩欧美资源站| 视频一区二区三区中文字幕| 色88888久久久久久影院按摩 | 国产农村妇女精品| 国产成人午夜片在线观看高清观看| 精品卡一卡二卡三卡四在线| 免费成人在线影院| 日韩你懂的在线播放| 亚洲欧洲www| 亚洲成在人线在线播放| 欧美精品在线观看播放| 久久精品999| 精品国产三级a在线观看| 国产精品美女久久久久久2018 | 亚洲一区在线观看免费| 蜜臀av国产精品久久久久| 欧美tickling网站挠脚心| 久久99精品国产91久久来源| 日韩欧美一级二级三级久久久| 国产精品亲子伦对白| 国产精品三级av| 99国产精品视频免费观看| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 一本大道av伊人久久综合| 洋洋av久久久久久久一区| 在线视频国产一区| 亚洲一级片在线观看| 国产福利一区在线观看| 欧美片在线播放| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| 另类小说欧美激情| 精品88久久久久88久久久| 成人综合激情网| 一区二区三区欧美久久| 欧美日韩成人一区| 欧美aa在线视频| 国产精品丝袜黑色高跟| 在线电影一区二区三区| 偷偷要91色婷婷| 亚洲国产精品黑人久久久| 国产一区在线精品| 欧美日韩三级视频| 久久精品999| gogogo免费视频观看亚洲一| 日韩美女视频在线| 亚洲一区av在线| 在线一区二区三区做爰视频网站| 在线一区二区三区做爰视频网站| 午夜精品在线视频一区| 国产精品女同一区二区三区| 丰满白嫩尤物一区二区| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 婷婷亚洲久悠悠色悠在线播放| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清 | 亚洲成人动漫av| 国产精品色哟哟网站| 九九视频精品免费| 国产午夜久久久久| 日韩影院精彩在线| 亚洲线精品一区二区三区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区| 国产99久久精品| 国产成人一区二区精品非洲| 亚洲人成小说网站色在线| 麻豆精品视频在线观看| 久久精品视频一区二区| 亚洲高清一区二区三区| 成人丝袜18视频在线观看| 国产精品一区二区在线观看网站| 色综合天天做天天爱| 91行情网站电视在线观看高清版| 精品国产伦一区二区三区免费 | 亚洲香蕉伊在人在线观| 欧美一区二区三区电影| 色8久久人人97超碰香蕉987| 国产91清纯白嫩初高中在线观看| 日日夜夜精品视频天天综合网| 国产午夜精品久久久久久久| 国产网站一区二区| 国产精品美女视频| 一区二区三区欧美久久| 天天色图综合网| 在线区一区二视频| 欧美日韩一区高清| 日韩欧美国产高清| 国产欧美精品在线观看| 亚洲欧洲成人精品av97| 亚洲精品视频在线观看免费| 亚洲亚洲人成综合网络| 午夜视频一区在线观看| 国产精品欧美极品| 欧美三级欧美一级| 91精品国产品国语在线不卡 | 精品国产乱码久久久久久久久| 日韩欧美国产成人一区二区| 久久久美女毛片| 精品国产乱码久久久久久夜甘婷婷 | 久久国产剧场电影| 日韩午夜av电影| 中文字幕中文字幕中文字幕亚洲无线 | 99久久久久久| 制服丝袜一区二区三区| 91女人视频在线观看| 欧美人与禽zozo性伦| 国产欧美精品区一区二区三区| 亚洲在线免费播放| 国产一区二区三区国产| 色94色欧美sute亚洲线路一ni| 日韩情涩欧美日韩视频| 亚洲欧洲日韩综合一区二区| 中文一区在线播放| 国产精品欧美经典| 欧美精品一区二区三区蜜桃视频| 91国产丝袜在线播放| 精品国精品自拍自在线| 一区二区三区精品久久久| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 91香蕉视频mp4| 精品国产免费人成电影在线观看四季 | 国产精品女同一区二区三区| 天堂影院一区二区| 99精品一区二区三区| 欧美成人女星排行榜| 亚洲综合在线视频| voyeur盗摄精品| 国产精品香蕉一区二区三区| 国产乱码一区二区三区| 国产综合色在线| 欧美日韩成人在线一区| 中文字幕一区二区在线观看| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 精品一区二区三区香蕉蜜桃| 国产精品一区在线观看你懂的| 欧美日本在线观看| 一区二区三区美女| 色综合天天天天做夜夜夜夜做| 国产欧美中文在线| 亚洲欧美一区二区久久| 国产91在线|亚洲| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 日日噜噜夜夜狠狠视频欧美人| av成人免费在线| 久久久久久亚洲综合| 国内精品在线播放| 久久久亚洲精华液精华液精华液 | 91视频一区二区三区| 国产三级精品三级在线专区| 国产精品一区二区在线看| 97久久超碰国产精品电影| 欧美不卡一二三| 久久精品噜噜噜成人av农村| 天堂成人国产精品一区| 欧美一区二区三区四区视频| 日本成人在线网站| 欧美变态凌虐bdsm| 国产高清久久久| 中文字幕中文字幕一区|