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《信息技术》2017,(3)
文中在以往只粗略计算电感损耗、电容损耗及开关损耗的基础上,以一款低电压大电流同步整流降压变换器为例,详细分析了各个元器件上功率损耗,包括电感上的铜损与铁损,电容等效串联电阻的损耗,MOSFET上的开关损耗、导通损耗、截止损耗、驱动损耗、寄生体二极管损耗等,从而得到直流降压变换器的整体损耗与实际效率。从效率曲线可以看出,变换器效率随着输出电流的增加而增加,并很快趋于饱和。而通过损耗分析可知,要降低损耗提高效率,尤其对于低电压大电流输出的降压变换器,不仅可以采用同步整流技术来降低导通压降,还可以根据各损耗所占比重大小选用更优元器件,如低直流电阻的电感,低导通电阻、低上升下降时间的NMOS管等。 相似文献
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同步整流关键技术及其主要拓扑分析 总被引:1,自引:0,他引:1
目前对低电压大电流DC/DC变换器的研究方兴未艾。本文归纳和提出同步整流的关键技术,对现有主要同步整流拓扑结构的工作特性及优缺点进行了较为深入的分析,同时对未来技术发展做出展望,以期促进我国低电压大电流DC/DC变换器技术的发展。 相似文献
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20世纪90年代以来,随着芯片工作电压的降低和工作电流的增大,市场对直流电源模块的需要一直在增长,它们被广泛用来驱动微处理器和专用集成电路或模块。由于电路的工作电流不断增大,电源由5V转为12V。一般情况下用多相降压变换器来降低电压的纹波,调整12V电源。用户对电源的性能要求,如软启动、供电连续性、动态特性等越来越高,使电源规格越来越复杂。为了满足新的市场要求,模拟多相控制集成电路应运而生。 相似文献
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在分析了传统的应用于大负载电流降压式DC-DC变换器电流采样电路主要缺点的基础上,提出一种新的应用于降压式DC-DC变换器的电流采样电路。该方法通过一个电阻电容网络来消除电感寄生电阻的影响,并利用开关电容积分器来实现降压式DC-DC变换器的电流采样,在Chartered 0.35μm CMOS工艺下实现该电路并流片验证。最终的测试结果显示,提出的电流采样电路实现了对降压式DC-DC变换器精确的电流采样。 相似文献
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介绍了一种多级降压行波管的供电方法,由于采用电流馈电形式,收集极电源和慢线电源可以由一个变换器输出。在满足螺线电压稳定度的情况下,收集极的电压调整度也达到行波管使用要求。 相似文献