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
会员中心
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

如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸

analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2021-11-16 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。

输出电容造成的影响

论及此问题,输出电容的两种影响至关重要:对输出电压纹波的影响,以及在负载瞬变后对输出电压的影响。

首先,我们来看一看输出电容这个词。这些电容一般安装在电源的输出端。但是,许多电力负载(电力消耗对象),例如FPGA,都需要使用一定数量的输入电容。图1显示的是一种典型的包含负载和FPGA的电源设计。如果在电路板上,电压生成电路和耗电电路之间的距离非常短,那么电源输出电容和负载输入电容之间的界限就会变得非常模糊。

5edc33d0-4394-11ec-b939-dac502259ad0.jpg

图1. LTC3311 开关稳压器,包含所连接的FPGA对应的输出电容和输入电容。

通常需要利用某种物理分隔方法来加以区分,而这会导致产生大量寄生电感(Llayout)。

电源输出端的电容形成决定了降压型(降压)开关稳压器的电压纹波。此时,经验法则适用:输出纹波电压等于电感纹波电流 X 输出电容的电阻

这个电阻ZCout由电容的大小和数量,以及等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成。如果电源输出端只有一个电容,此公式高度适用。如果是更为复杂的情况(参见图1),其中包含多个并联电容,且因为布局(Llayout)的原因产生了串联电感,那么计算不会如此简单。

在这种情况下,非常适合使用LTspice这样的模拟工具。图2所示为针对图1提到的情况快速创建的电路图。可以将不同值(包括ESR和ESL)设置给单个电容。也可以考虑板布局(例如Llayout)可能产生的影响。然后,会仿真开关稳压器输出端和负载输入端的电压纹波。

图2. 使用LTspice评估系统电源输出端的不同电容。

输出电容也会影响负载瞬变后的输出电压失调。我们也可以使用LTspice仿真这一影响。此时,特别需要注意的是,在某些限制范围内,电源控制环路的控制速度和输出电容的电感是相互关联的。电源控制环路的速度如果更快,那么在负载瞬变之后,只需要更少数量的输出电容即可保持在特定的输出控制窗口之内。

最后但同样重要的一点是,vvv具有自适应电压定位(AVP)。AVP可以利用输入误差电压预算并减少输出电容器的数量,此外,设计人员还可以通过增加环路带宽来实现减少输出电容的数量。

AVP在低负载条件下稍微增大输出电压,在高负载条件下稍微降低输出电压。然后,如果发生负载瞬变,则更多动态输出电压偏差都发生在允许的输出电压范围内。

建议使用ADI公司的LTpowerCAD来找出哪些控制环路可以优化,以及可以减少多少个输出电容。图3所示为计算控制速度的屏幕截图。其中显示了在负载瞬变后计算得出的电压过冲。可以通过改变输出电容、调节开关稳压器控制环路的速度来进行优化。

确定正确的参数后,即可减少电源中输出电容的数量,如此可以节省资金和板空间,我们建议大家使用这个开发步骤。

责任编辑:haq

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
    +关注

    关注

    185

    文章

    18995

    浏览量

    264668
  • 电容
    +关注

    关注

    100

    文章

    6530

    浏览量

    160224

原文标题:如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸?

文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    三星贴片电容的封装尺寸对布局密度有何影响?

    三星贴片电容的封装尺寸是影响电路板布局密度的核心因素之一,其尺寸变化直接决定了单位面积内可容纳的元件数量、信号走线空间以及整体设计的紧凑性。以下从封装
    的头像 发表于 11-28 15:12 651次阅读
    三星贴片<b class='flag-5'>电容</b>的封装<b class='flag-5'>尺寸</b>对布局密度有何影响?

    MLCC的尺寸电容的影响是什么

    MLCC(多层陶瓷电容器)的尺寸电容的影响主要体现在电容值、等效串联电感(ESL)、等效串联电阻(ESR)、机械强度、散热性能以及成本等多个方面。以下是具体分析: 1. 
    的头像 发表于 11-24 15:53 774次阅读

    LM3103系列 同步 1MHz 0.75A 降压稳压器数据手册

    LM3103 同步整流降压转换器 具有实现高效且经济高效的降压稳压器所需的所有功能。它能够以低至 0.6 V 的输出电压为负载提供 0.75 A 的电流。双 N 通道同步 MOSFET 开关允许低元件数量,从而降低复杂性并最大限度
    的头像 发表于 07-17 15:11 1000次阅读
    LM3103系列 同步 1MHz 0.75A 降压稳压器数据手册

    LM3102系列 同步 1MHz 2.5A 降压稳压器数据手册

    LM3102 同步整流降压转换器具有实现高效且经济高效的降压稳压器所需的所有功能。该器件可为输出电压低至 0.8 V 的负载提供 2.5 A 的电流。双 N 通道同步 MOSFET 开关允许低元件数量,从而降低复杂性并最大限度
    的头像 发表于 07-17 14:22 975次阅读
    LM3102系列 同步 1MHz 2.5A 降压稳压器数据手册

    TPS54319 2.95 V 至 6 V 输入、3 A、2 MHz SWIFT™ 同步降压转换器,采用 3 mm x 3 mm QFN 封装数据手册

    元件数量,通过实现高达 2 MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装最大限度地减少 IC 占用空间。
    的头像 发表于 07-11 15:35 873次阅读
    TPS54319 2.95 V 至 6 V 输入、3 A、2 MHz SWIFT™ 同步降压转换器,采用 3 mm x 3 mm QFN 封装数据手册

    TPS54519 2.95V 至 6V 输入、5A 同步降压转换器数据手册

    外部元件数量,通过实现高达 2 MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装最大限度地减少 IC 尺寸
    的头像 发表于 07-03 16:37 1017次阅读
    TPS54519 2.95V 至 6V 输入、5A 同步降压转换器数据手册

    LMR24210 42Vin、1.0A 降压稳压器,采用微型 SMD 封装数据手册

    LMR24210 同步整流降压转换器具有实现高效且具有成本效益的降压稳压器所需的所有功能。它能够以低至 0.8 V 的输出电压为负载提供 1 A 电流。双 N 通道同步 MOSFET 开关允许低元件数量,从而降低复杂性并最大限度
    的头像 发表于 07-03 15:10 900次阅读
    LMR24210 42Vin、1.0A 降压稳压器,采用微型 SMD 封装数据手册

    LMR24220 42Vin、2.0A 微型 SMD 降压稳压器数据手册

    ,从而降低复杂性并最大限度减小电路板尺寸。 与大多数其他 COT 稳压器不同,LMR24220不依赖输出电容器 ESR 来实现稳定性
    的头像 发表于 07-03 14:53 946次阅读
    LMR24220 42Vin、2.0A 微型 SMD 降压稳压器数据手册

    Analog Devices Inc. ADBT1001 4通道AFE数字控制器数据手册

    Analog Devices Inc. ADBT1001 4通道AFE数字控制器是功能丰富的灵活数字控制器,用于大容量电池测试和成型制造以及精密电池测试仪器仪表应用。该控制器经优化可最大限度地减少元件数量最大限度地提高灵活性并
    的头像 发表于 06-30 09:55 983次阅读
    Analog Devices Inc. ADBT1001 4通道AFE数字控制器数据手册

    TPS54418A 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压型 SWIFT™ 转换器数据手册

    减少外部元件数量,通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过 3 mm × 3 mm 的小型热增强型 QFN 封装最大限度地减少器件占用空间。
    的头像 发表于 06-26 10:57 783次阅读
    TPS54418A 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压型 SWIFT™ 转换器数据手册

    TPS57114-EP 2.95V 至 6V 输入、3.5A 输出、2MHz、同步降压开关数据手册

    设计,实现 电流模式控制可减少外部元件数量,通过使能高达 2MHz 开关频率,并通过 3mm × 3mm 的小型尺寸最大限度减小 IC 尺寸
    的头像 发表于 06-25 09:20 931次阅读
    TPS57114-EP 2.95V 至 6V 输入、3.5A <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、同步降压开关数据手册

    TPS54618C-Q1 汽车类 2.95V 至 6V、6A、2MHz 同步降压转换器数据手册

    元件数量、通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装最大限度地减少 IC 尺寸
    的头像 发表于 06-12 09:42 922次阅读
    TPS54618C-Q1 汽车类 2.95V 至 6V、6A、2MHz 同步降压转换器数据手册

    LMR66430-EP 增强型产品 36V 3A 同步降压转换器数据手册

    增强型 HotRod QFN 封装和优化的引脚布局,可较大限度减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚变体可用于设置或同步频率,以避免噪声敏感频段。关键的高压引脚之间有 NC 引脚,减少了引脚之间潜在的短路。L
    的头像 发表于 05-29 16:07 831次阅读
    LMR66430-EP 增强型产品 36V 3A 同步降压转换器数据手册

    TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册

    和 6 A 的应用中的功率密度。可配置的上升时间为电源排序提供了灵活性,并最大限度地减少了高电容负载的浪涌电流。
    的头像 发表于 05-08 13:59 1359次阅读
    TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调<b class='flag-5'>输出</b>放电数据手册

    AD22151线性输出磁场传感器技术手册

    AD22151是一款线性磁场传感器。该传感器的输出是一个电压,与垂直施加到封装顶面的磁场成正比。 该传感器结合了集成体霍尔单元技术和硅基仪表电路,以最大限度地减少与硅霍尔单元特性相关的温度漂移。其架构充分发挥了单片实现的优势,只需最少
    的头像 发表于 05-07 11:25 1264次阅读
    AD22151线性<b class='flag-5'>输出</b>磁场传感器技术手册