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8.5A负载电流单片稳压器每个通道达到86%的全负载效率

发布时间:2021/11/23 19:56:49 访问次数:755

传统开关模式控制器IC 驱动外部MOSFET,包含外部反馈控制环路补偿元件。由此产生的转换器效率很高且功能多样,同时提供高功率,但所需的分立元件数量使得设计相对复杂且难以优化。

外部开关也会限制开关速度,在空间宝贵的情况下这是一个问题,比如在汽车或航空电子设备环境中,因为较低的开关频率会导致整个元件体积较大。

另一方面,单片稳压器则可以极大地简化设计。本文深入讨论整体解决方案,首先介绍如何减小尺寸,同时改善EMI。

单通道操作,在输入电压为12 V 时,该解决方案的3.3 V 电源轨的峰值效率达到94%,1.2 V 电源轨的峰值效率达到87%。对于双通道操作,LT8652S在12 V 输入电压时每个通道达到90% 的峰值效率,在8.5 A 负载电流时每个通道达到86% 的全负载效率。

由于关断时间跳过功能,LT8652S 的延长占空比接近100%,使用最低输入电压范围调节输出电压。

具有集成旁路电容的Silent Switcher®2 技术可防止可能出现的布局或生产问题,从而避免影响出色的台式EMI 和效率性能。

指定Wi-Fi MCU时,模数转换是最易忽视的功能之一,尽管它是信号链中模拟输入之后的第一个处理元件。这意味着它的性能将影响整个系统,因此务必掌握有关模数转换器(ADC)的关键指标以及Wi-Fi MCU制造商为达成指标所应采用的方式。

ADC可用于执行转换的有效位数(ENOB)更为重要,ENOB始终小于数据手册规范,但与数据手册规范越接近越好,因为在不同ADC之间这一位数有着很大的差异。

可用于执行转换的位数越少,SoC的输入信号的精度就越低。

(素材来源:eepw.如涉版权请联系删除。特别感谢)

传统开关模式控制器IC 驱动外部MOSFET,包含外部反馈控制环路补偿元件。由此产生的转换器效率很高且功能多样,同时提供高功率,但所需的分立元件数量使得设计相对复杂且难以优化。

外部开关也会限制开关速度,在空间宝贵的情况下这是一个问题,比如在汽车或航空电子设备环境中,因为较低的开关频率会导致整个元件体积较大。

另一方面,单片稳压器则可以极大地简化设计。本文深入讨论整体解决方案,首先介绍如何减小尺寸,同时改善EMI。

单通道操作,在输入电压为12 V 时,该解决方案的3.3 V 电源轨的峰值效率达到94%,1.2 V 电源轨的峰值效率达到87%。对于双通道操作,LT8652S在12 V 输入电压时每个通道达到90% 的峰值效率,在8.5 A 负载电流时每个通道达到86% 的全负载效率。

由于关断时间跳过功能,LT8652S 的延长占空比接近100%,使用最低输入电压范围调节输出电压。

具有集成旁路电容的Silent Switcher®2 技术可防止可能出现的布局或生产问题,从而避免影响出色的台式EMI 和效率性能。

指定Wi-Fi MCU时,模数转换是最易忽视的功能之一,尽管它是信号链中模拟输入之后的第一个处理元件。这意味着它的性能将影响整个系统,因此务必掌握有关模数转换器(ADC)的关键指标以及Wi-Fi MCU制造商为达成指标所应采用的方式。

ADC可用于执行转换的有效位数(ENOB)更为重要,ENOB始终小于数据手册规范,但与数据手册规范越接近越好,因为在不同ADC之间这一位数有着很大的差异。

可用于执行转换的位数越少,SoC的输入信号的精度就越低。

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