降压57V的电池电压降至大约12V开关损耗呈指数级增长
发布时间:2021/5/3 8:30:10 访问次数:374
从负载需求反向推理,可构建一个电源树,展示如何产生每一组所需的电压。这种方法可帮助设计人员优化设计中的稳压级、隔离级及变压级数量。
这可减少与不必要复杂架构、噪声、稳定性问题及不良压降有关的损耗,带来一个可扩展、通用的简单高效电源解决方案。
如果输入输出电压比允许降压转换器在占空比最有效点附近工作,共模 EMI 噪声就会非常小。在本示例中,最佳降压工作需要将大约 57V 的电池电压降至大约 12V。
制造商:Diodes Incorporated 产品种类:双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) 安装风格:SMD/SMT 封装 / 箱体:SOT-23-3 晶体管极性:PNP 配置:Single 集电极—发射极最大电压 VCEO:45 V 发射极 - 基极电压 VEBO:5 V 最大直流电集电极电流:0.5 A Pd-功率耗散:310 mW 增益带宽产品fT:100 MHz 最小工作温度:- 65 C 最大工作温度:+ 150 C 高度:1 mm 长度:3.05 mm 技术:Si 宽度:1.4 mm 商标:Diodes Incorporated 集电极连续电流:0.5 A 产品类型:BJTs - Bipolar Transistors 子类别:Transistors 单位重量:8 mg
MOSFET 的硬开关降压转换器在使用24V以上电压(而非较低的VIN)供电时,由于开关损耗,会出现过热,其“97%的效率”是指定的。
从24V平台升级到48V或57V时,开关损耗将呈指数级增长,而且与VIN成正比,产生的热量显著增加。
降低开关频率,不仅可降低损耗,而且还可最大限度降低接通时间问题,但这会增大输出电感器及电容器的尺寸。
48V背板在其它高功率计算及汽车应用中的迅速采用,为同理改进机器人系统提供了模型。

(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
从负载需求反向推理,可构建一个电源树,展示如何产生每一组所需的电压。这种方法可帮助设计人员优化设计中的稳压级、隔离级及变压级数量。
这可减少与不必要复杂架构、噪声、稳定性问题及不良压降有关的损耗,带来一个可扩展、通用的简单高效电源解决方案。
如果输入输出电压比允许降压转换器在占空比最有效点附近工作,共模 EMI 噪声就会非常小。在本示例中,最佳降压工作需要将大约 57V 的电池电压降至大约 12V。
制造商:Diodes Incorporated 产品种类:双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) 安装风格:SMD/SMT 封装 / 箱体:SOT-23-3 晶体管极性:PNP 配置:Single 集电极—发射极最大电压 VCEO:45 V 发射极 - 基极电压 VEBO:5 V 最大直流电集电极电流:0.5 A Pd-功率耗散:310 mW 增益带宽产品fT:100 MHz 最小工作温度:- 65 C 最大工作温度:+ 150 C 高度:1 mm 长度:3.05 mm 技术:Si 宽度:1.4 mm 商标:Diodes Incorporated 集电极连续电流:0.5 A 产品类型:BJTs - Bipolar Transistors 子类别:Transistors 单位重量:8 mg
MOSFET 的硬开关降压转换器在使用24V以上电压(而非较低的VIN)供电时,由于开关损耗,会出现过热,其“97%的效率”是指定的。
从24V平台升级到48V或57V时,开关损耗将呈指数级增长,而且与VIN成正比,产生的热量显著增加。
降低开关频率,不仅可降低损耗,而且还可最大限度降低接通时间问题,但这会增大输出电感器及电容器的尺寸。
48V背板在其它高功率计算及汽车应用中的迅速采用,为同理改进机器人系统提供了模型。

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