<li id="wkceg"></li>
<rt id="wkceg"><delect id="wkceg"></delect></rt>
<bdo id="wkceg"></bdo>
<strike id="wkceg"><acronym id="wkceg"></acronym></strike>

  • 賬號:
    密碼:
    智動化 / 文章 /

    最大限度精減電源設計中輸出電容的數量和尺寸
    [作者 Frederik Dostal]   2022年04月21日 星期四 瀏覽人次: [6617]

    電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交貨瓶頸的時候還會難以供貨。所以,如何能最大限度精減輸出電容的數量和尺寸,這個問題現今不斷反覆被提及。


    輸出電容造成的影響

    論及此問題,輸出電容的兩種影響非常重要:對輸出電壓漣波的影響,以及在負載瞬變後對輸出電壓的影響。


    首先,我們來看一看輸出電容這個名詞。這些電容一般安裝在電源的輸出端。但是,許多電力負載(電力消耗物件),例如FPGA,都需要使用一定數量的輸入電容。圖1顯示的是一種典型的包含負載和FPGA的電源設計。如果在電路板上,電壓產生電路和耗電電路之間的距離非常短,那麼電源輸出電容和負載輸入電容之間的界限就會變得非常模糊。



    圖1 : LTC3311切換穩壓器,包含所連接的FPGA對應的輸出電容和輸入電容。
    圖1 : LTC3311切換穩壓器,包含所連接的FPGA對應的輸出電容和輸入電容。

    通常需要利用某種物理分隔方法來加以區分,而這會導致產生大量寄生電感(Llayout)。


    電源輸出端的電容形成決定了降壓型(降壓)開關穩壓器的電壓漣波。此時,經驗法則適用:輸出漣波電壓等於電感漣波電流 X 輸出電容的電阻。


    電阻ZCout由電容的大小和數量,以及等效串聯電阻(ESR)和等效串聯電感(ESL)組成。如果電源輸出端只有一個電容。如果是更為復雜的情況(圖1),其中包含多個并聯電容,且因為布局(Llayout)的原因產生了串聯電感,那麼計算就不會如此簡單。


    在這種情況下,非常適合使用LTspice這樣的模擬工具。圖2所示為針對圖1提到的情況快速創建的電路圖。可以將不同值(包括ESR和ESL)設定給單個電容。也可以考慮板布局(例如Llayout)可能產生的影響。然後,會模擬切換穩壓器輸出端和負載輸入端的電壓漣波。



    圖2 : 使用LTspice評估系統電源輸出端的不同電容。
    圖2 : 使用LTspice評估系統電源輸出端的不同電容。

    輸出電容也會影響負載瞬變後的輸出電壓失調。我們也可以使用LTspice模擬這一個影響。此時,特別需要注意的是,在某些限制范圍內,電源控制??路的控制速度和輸出電容的電感是相互關聯的。電源控制??路的速度如果更快,那麼在負載瞬變之後,只需要更少數量的輸出電容即可保持在特定的輸出控制視窗之內。


    最後、但同樣重要的一點是,LTC3311-1具有自我調整電壓定位(AVP)。AVP可以利用輸入誤差電壓預算并減少輸出電容器的數量,此外,設計人員還可以透過增加??路頻寬來實現減少輸出電容的數量。


    AVP在低負載條件下稍微增大輸出電壓,在高負載條件下稍微降低輸出電壓。然後,如果發生負載瞬變,則更多動態輸出電壓偏差都發生在允許的輸出電壓范圍內。


    建議使用ADI的LTpowerCADR來找出哪些控制??路可以優化,以及可以減少多少個輸出電容。圖3所示為計算控制速度的螢幕截圖。其中顯示了在負載瞬變後計算得出的電壓過沖。可以透過改變輸出電容、調節切換穩壓器控制??路的速度來進行優化。


    圖3 : 使用LTpowerCAD優化切換穩壓器的控制環路,以及減少輸出電容的數量。
    圖3 : 使用LTpowerCAD優化切換穩壓器的控制環路,以及減少輸出電容的數量。

    確定正確的叁數後,即可減少電源中輸出電容的數量,如此可以節省資金和板的空間,建議大家使用這個開發步驟。


    (本文作者Frederik Dostal為ADI現場應用工程師)


    相關文章
    ? 電動車充電革新與電源管理技術
    ? 以馬達控制器ROS1驅動程式實現機器人作業系統
    ? 從能源?電網到智慧電網
    ? 探討用於工業馬達控制的CANopen 協定
    ? 確保機器人的安全未來:資安的角色
    comments powered by Disqus
      相關新聞
    » 臺達攜手珍古德協會與海科館 三方合作推動珊瑚復育教育
    » IPAC'25國際粒子加速器會議首度在臺登場 各國人才云集交流尖端科技
    » 杜邦公布其計畫分拆的電子業務獨立公司Qnity品牌識別
    » 意法半導體推出高整合低位電流感測放大器,簡化高精度量測設計
    » 意法半導體推出創新記憶體技術,加速新世代車用微控制器開發與演進
      相關產品
    » 意法半導體推出車用閘極驅動器,強化電動車動力系統的效能與擴充彈性
    » 意法半導體推出適用於數位鑰匙應用的新一代車用 NFC 讀寫器 擴展 ST25R 高效能產品系列
    » 適用于高頻功率應用的 IXD2012NTR 高壓側和低壓側柵極驅動器
    » KSC XA輕觸開關提供聲音柔和的輕觸回??,增強用戶體驗
    » 首款采用 DO-214AB 緊湊型封裝的 2kA 保護晶閘管


              主站蜘蛛池模板: 青龙| 崇阳县| 离岛区| 莒南县| 武川县| 天柱县| 北票市| 古丈县| 鹿邑县| 奉化市| 久治县| 拉萨市| 河池市| 信宜市| 梁平县| 郓城县| 阳春市| 那坡县| 冷水江市| 沧源| 日土县| 元江| 威远县| 罗定市| 佛冈县| 建始县| 辽源市| 马公市| 南陵县| 墨脱县| 霍邱县| 海南省| 武功县| 漳浦县| 莱州市| 禄丰县| 屏东县| 永仁县| 安溪县| 宜春市| 盐山县|