0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电源设计小贴士:同步降压 MOSFET 电阻比的正确选择

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-10 09:44 次阅读

作者:Robert Kollman

欲查看《电源设计小贴士》此前章节的内容,请点击下载PDF合辑(已收集1-10章和11-20章,20-30章敬请期待)。

在这篇《电源设计小贴士》中,我们将研究在同步降压功率级中如何对传导功耗进行折中处理,而其与占空比和 FET 电阻比有关。进行这种折中处理可得到一个用于 FET 选择的非常有用的起始点。通常,作为设计过程的一个组成部分,您会有一套包括了输入电压范围和期望输出电压的规范,并且需要选择一些 FET。另外,如果您是一名 IC 设计人员,则您还会有一定的预算,其规定了 FET 成本或者封装尺寸。这两种输入会帮助您选择总 MOSFET 芯片面积。之后,这些输入可用于对各个 FET 面积进行效率方面的优化。

pYYBAGGKdcuAGSdhAACT0d08BF0851.jpg

1 传导损耗与 FET 电阻比和占空比相关

首先,FET 电阻与其面积成反比例关系。因此,如果为 FET 分配一定的总面积,同时您让高侧面积更大(旨在降低其电阻),则低侧的面积必减小,而其电阻增加。其次,高侧和低侧 FET 导电时间的百分比与 VOUT/VIN 的转换比相关,其首先等于高侧占空比 (D)。高侧 FET 导通 D 百分比时间,而剩余 (1-D) 百分比时间由低侧 FET 导通。 1 显示了标准化的传导损耗,其与专用于高侧 FET 的 FET 面积百分比(X 轴)以及转换因数(曲线)相关。很明显,某个设定转换比率条件下,可在高侧和低侧之间实现最佳芯片面积分配,这时总传导损耗最小。低转换比率条件下,请使用较小的高侧 FET。反之,高转换比率时,请在顶部使用更多的 FET。面积分配至关重要,因为如果输出增加至 3.6V,则针对 12V:1.2V 转换比率(10% 占空比)进行优化的电路,其传导损耗会增加 30%,而如果输出进一步增加至 6V,则传导损耗会增加近 80%。最后,需要指出的是,50% 高侧面积分配时所有曲线都经过同一个点。这是因为两个 FET 电阻在这一点相等。

poYBAGGKdc2AY-LMAADJMoIOWuo737.jpg

2 存在一个基于转换比率的最佳面积比

注意:电阻比与面积比成反比

通过 1,我们知道 50% 转换比率时出现最佳传导损耗极值。但是,在其他转换比率条件下,可以将损耗降至这一水平以下。附录 1 给出了进行这种优化的数学计算方法,而 2 显示了其计算结果。即使在极低的转换比率条件下,FET 芯片面积的很大一部分都应该用于高侧 FET。高转换比率时同样如此;应该有很大一部分面积用于低侧。这些结果是对这一问题的初步研究,其并未包括如高侧和低侧FET之间的各种具体电阻值,开关速度的影响,或者对这种芯片面积进行封装相关的成本和电阻等诸多方面。但是,它为确定 FET 之间的电阻比提供了一个良好的开端,并且应会在FET选择方面实现更好的整体折中。

下次,我们将讨论如何确定 SEPIC 所用耦合电感的漏电感要求,敬请期待。本文及其他电源解决方案的更多详情,请访问:www.ti.com.cn/power。

pYYBAGGKddGALu9nAACdAHSyU1k016.jpg

编辑:fqj
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源设计
    +关注

    关注

    30

    文章

    1504

    浏览量

    65385
  • 电源管理
    +关注

    关注

    112

    文章

    6013

    浏览量

    141102
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    具有集成式MOSFET电源路径选择器的独立式1节至3节电池2.5A同步降压电池充电器BQ24133数据表

    电子发烧友网站提供《具有集成式MOSFET电源路径选择器的独立式1节至3节电池2.5A同步降压电池充电器BQ24133数据表.pdf》资料
    发表于 03-29 13:51 0次下载
    具有集成式<b class='flag-5'>MOSFET</b>和<b class='flag-5'>电源</b>路径<b class='flag-5'>选择</b>器的独立式1节至3节电池2.5A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>电池充电器BQ24133数据表

    【科普小贴士】内置偏置电阻型晶体管(BRT)

    【科普小贴士】内置偏置电阻型晶体管(BRT)
    的头像 发表于 12-13 14:37 236次阅读
    【科普<b class='flag-5'>小贴士</b>】内置偏置<b class='flag-5'>电阻</b>型晶体管(BRT)

    【科普小贴士】BJT和MOSFET的差异

    【科普小贴士】BJT和MOSFET的差异
    的头像 发表于 12-13 14:21 607次阅读
    【科普<b class='flag-5'>小贴士</b>】BJT和<b class='flag-5'>MOSFET</b>的差异

    【科普小贴士MOSFET的结构和工作原理

    【科普小贴士MOSFET的结构和工作原理
    的头像 发表于 12-13 14:20 491次阅读
    【科普<b class='flag-5'>小贴士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>的结构和工作原理

    【科普小贴士MOSFET性能改进:RDS(ON)的决定因素

    【科普小贴士MOSFET性能改进:RDS(ON)的决定因素
    的头像 发表于 12-13 14:18 331次阅读
    【科普<b class='flag-5'>小贴士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>性能改进:RDS(ON)的决定因素

    【科普小贴士MOSFET性能改进:低RDS(ON)的解决方案

    【科普小贴士MOSFET性能改进:低RDS(ON)的解决方案
    的头像 发表于 12-13 14:17 203次阅读
    【科普<b class='flag-5'>小贴士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>性能改进:低RDS(ON)的解决方案

    【科普小贴士MOSFET性能改进:超级结MOSFET(SJ-MOS)

    【科普小贴士MOSFET性能改进:超级结MOSFET(SJ-MOS)
    的头像 发表于 12-13 14:16 557次阅读
    【科普<b class='flag-5'>小贴士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>性能改进:超级结<b class='flag-5'>MOSFET</b>(SJ-MOS)

    【科普小贴士】按结构分类的MOSFET特性摘要

    【科普小贴士】按结构分类的MOSFET特性摘要
    的头像 发表于 12-13 14:15 166次阅读
    【科普<b class='flag-5'>小贴士</b>】按结构分类的<b class='flag-5'>MOSFET</b>特性摘要

    【科普小贴士MOSFET的性能:漏极电流和功耗

    【科普小贴士MOSFET的性能:漏极电流和功耗
    的头像 发表于 12-07 17:23 439次阅读
    【科普<b class='flag-5'>小贴士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>的性能:漏极电流和功耗

    【科普小贴士MOSFET的性能:雪崩能力

    【科普小贴士MOSFET的性能:雪崩能力
    的头像 发表于 12-07 16:46 504次阅读
    【科普<b class='flag-5'>小贴士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>的性能:雪崩能力

    【科普小贴士MOSFET的性能:电容的特性

    【科普小贴士MOSFET的性能:电容的特性
    的头像 发表于 11-23 09:09 718次阅读
    【科普<b class='flag-5'>小贴士</b>】<b class='flag-5'>MOSFET</b>的性能:电容的特性

    TPS53353集成MOSFET同步降压转换器介绍

    电子发烧友网站提供《TPS53353集成MOSFET同步降压转换器介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 16:44 0次下载

    用于反激式转换器的同步MOSFET选择

    电子发烧友网站提供《用于反激式转换器的同步MOSFET选择.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:29 1次下载
    用于反激式转换器的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>选择</b>

    电源系统开关控制器的MOSFET选择

    DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要
    发表于 06-09 09:12 312次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>系统开关控制器的<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>选择</b>

    开关电源如何选择合适的MOSFET

    DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让
    的头像 发表于 05-04 17:29 624次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>MOSFET</b>?