導(dǎo)致AC-DC模塊電源服從低的緣故原由講解
在能量轉(zhuǎn)換體系,必然是會(huì)產(chǎn)生損耗,所以在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中北京做網(wǎng)站,AC-DC模塊電源工作服從只能盡可能接近百分百。由于取決于元件自身,所以只能通過元件技術(shù)來改進(jìn)。下面分析下導(dǎo)致AC-DC模塊電源服從低的緣故原由。
AC-DC模塊電源的損耗重要來自開關(guān)元件MOSFET和二極管,另一部分來自電容和電感。MOSFET和二極管因?yàn)樽陨硖卣鳎瑫?huì)大大降低體系服從,可分成傳導(dǎo)損耗和開關(guān)損耗倆部分。簡(jiǎn)單來說,任何電流回路都存在損耗電阻,會(huì)造成能量損耗。MOSFET和二極管是開關(guān)元件,在導(dǎo)通電流流過MOSFET或二極管時(shí),會(huì)有導(dǎo)通壓降。因?yàn)镸OSFET只有在導(dǎo)通時(shí)才有電流流過,所以MOSFET的傳導(dǎo)損耗與其導(dǎo)通電阻、占空比和導(dǎo)通時(shí)的電流有關(guān)。
而二極管的傳導(dǎo)損耗則取決于自身的導(dǎo)通壓降(VF),導(dǎo)通壓降相對(duì)較大。因此,二極管與MOSFET相比會(huì)引入更大的傳導(dǎo)損耗。二極管的傳導(dǎo)損耗由導(dǎo)通電流、導(dǎo)通壓降、導(dǎo)通時(shí)間決定。
目前減小開關(guān)元件損耗的直接途徑是選擇低導(dǎo)通電阻、可快速切換的MOSFET;蜻x擇低導(dǎo)通壓降、快速恢復(fù)的二極管。一樣平常增長(zhǎng)芯片尺寸和漏源極擊穿電壓會(huì)有助于降低導(dǎo)通電阻,在選擇MOSFET時(shí)必要在尺寸和服從之間進(jìn)行權(quán)衡。導(dǎo)通電阻和柵源偏置電壓成反比,保舉使用充足大的柵極電壓使MOSFET充分導(dǎo)通,但會(huì)增大柵極驅(qū)動(dòng)損耗。開關(guān)控制器件自己通常無法產(chǎn)生較高的柵極驅(qū)動(dòng)電壓,除非芯片提供有自舉電路或采用外部柵極驅(qū)動(dòng)。
因?yàn)镸OSFET的正溫度特征,當(dāng)芯片溫度升高時(shí),導(dǎo)通電阻會(huì)響應(yīng)增大。因此,需采用適當(dāng)?shù)臒峁芾矸桨副3州^低的結(jié)溫,使導(dǎo)通電阻不會(huì)過大。MOSFET的開關(guān)損耗取決于寄生電容,較大的寄生電容必要較長(zhǎng)的充電時(shí)間,使開關(guān)轉(zhuǎn)換變緩,損耗更多的能量。
電容在AC-DC模塊電源電路中重要起穩(wěn)壓、濾除輸入、輸出噪聲等作用,這些損耗降低了服從?煞譃槿N征象講解,有等效串聯(lián)電阻損耗、漏電流損耗和電介質(zhì)損耗。電流在每個(gè)開關(guān)周期流入、流出電容,電容固有的電阻會(huì)造成肯定功耗。漏電流損耗是因?yàn)殡娙萁^緣材料的電阻導(dǎo)致較小電流流過電容而產(chǎn)生的功率損耗。電介質(zhì)損耗是因?yàn)殡娙輧啥耸┘恿私涣麟妷,電容電?chǎng)發(fā)生轉(zhuǎn)變,從而使電介質(zhì)分子極化造成功率損耗。
在低功耗應(yīng)用場(chǎng)合中,可替換快恢復(fù)二極管的是肖特基二極管。其好處是恢復(fù)時(shí)間幾乎可以忽略,反向恢復(fù)電壓只有通俗二極管的一半。瑕玷是它的工作電壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于快恢復(fù)二極管。因此,肖特基二極管廣泛用于低功耗場(chǎng)合設(shè)計(jì),在低占空比時(shí)可以降低開關(guān)二極管的損耗。
電感功耗包括線圈損耗和磁芯損耗,線圈損耗歸結(jié)于線圈的直流電阻,磁芯損耗歸結(jié)于電感的磁特征。對(duì)一個(gè)固定的電感值,電感尺寸較小時(shí),為了保持雷同匝數(shù)必須減小線圈的橫截面積,從而導(dǎo)致直流電阻增大。
磁芯損耗由磁滯、渦流損耗組成,直接影響鐵芯的交變磁通。在AC-DC模塊電源中,盡管平均直流電流流過電感,但通過電感的開關(guān)電壓轉(zhuǎn)變產(chǎn)生的紋波電流會(huì)導(dǎo)致磁芯周期性的磁通轉(zhuǎn)變。磁滯損耗源于每個(gè)交流周期中磁芯偶極子的重新排列所消費(fèi)的功率品牌策劃公司,正比于頻率和磁通密度。
服從低的AC-DC模塊電源,會(huì)帶來很大的溫升,在高溫下工作,會(huì)影響體系的可靠性。因此,進(jìn)步服從和降低產(chǎn)品溫升成為了電源工程師的緊張工作之一。
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