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

如何从元器件上提高DC-DC开关电源效率?

猎芯网ichunt 来源:猎芯网ichunt 作者:猎芯网ichunt 2024-08-14 15:32 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

元器件上提高DC-DC开关电源效率,可以通过以下几个关键方面进行优化:

1. 选择低损耗的功率开关器件

MOSFET(金属氧化物半导体场效应管):选择低导通电阻(Rdson)和低开启电阻的MOSFET,能够显著减少功率损耗,提高转换效率。此外,新型半导体材料如硅碳化物(SiC)和氮化镓(GaN)的应用,能在高频开关电源中实现更高的效率和功率密度。

2. 优化电感器

电感选择:选用具有低直流电阻(DCR)和低交流损耗的高效电感,能够减小电感元件本身的功耗,提高能量转换效率。此外,采用多层、扁平型电感或使用磁性材料的优化也是提升电感效率的方法之一。

电感值设计:合理设计电感值,以平衡输出纹波和动态响应,同时避免电感饱和,确保电感在高效区间工作。

3. 控制开关管的驱动电路

驱动电路:采用高效的驱动电路能够减少开关过程中的能量损耗,提高电源转换效率。在设计中应使用专门的驱动芯片,并合理选择驱动电路的设计参数,如栅极电阻,以优化开关速度,减少开关损耗。

4. 优化输出整流和滤波电路

整流元件:选择低压降、低损耗的二极管或功率MOSFET作为整流元件,可以有效减小整流损耗。对于同步整流技术,使用MOSFET替代二极管可以进一步提高效率。

滤波元件:合理设计滤波电路,选择合适的滤波元件如电容、电感等,以降低输出端的纹波电压,提高整体转换效率。例如,输出电容可以采用多个MLCC电容组合使用,以覆盖更宽的频率范围,减小阻抗。

5. 使用高品质的电容器

输入/输出电容:选择具有低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL)的电容器,可以减小电容上的功率损耗,提高电源稳定性。对于输入电容,通常选择一个大容量的固态电解电容搭配几个小容量的贴片电容,以实现全频段的低阻抗。

6. 优化PCB布局和走线

布局设计:合理的PCB布局可以减小导线长度,降低接触电阻,减少磁耦合,从而降低电源电路的损耗。例如,将DC-DC模块靠近负载端摆放,可以减小PCB走线的寄生电阻,提高转换效率。

走线设计:增大铜箔的横截面积,如增加铜箔的宽度和厚度,可以减小走线的寄生电阻,降低损耗。同时,应避免在高频信号路径上使用过长的走线,以减少信号衰减和干扰。

7. 采用软开关技术

软开关技术:如零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS),可以减少开关过程中的电压和电流重叠区,从而降低开关损耗,提高转换效率。

综上所述,从元器件上提高DC-DC开关电源效率是一个综合性的工程问题,需要从功率开关器件、电感器件、驱动电路、整流滤波电路、电容器选择以及PCB布局和走线等多个方面进行优化。同时,采用先进的软开关技术也是提高转换效率的重要手段。

审核编辑 黄宇

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
  • 开关电源
    +关注

    关注

    6554

    文章

    8685

    浏览量

    495284
  • 元器件
    +关注

    关注

    113

    文章

    4944

    浏览量

    98174
  • DC-DC
    +关注

    关注

    30

    文章

    2420

    浏览量

    86242
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

    DC-DC升压恒压芯片OC6830产品介绍

    OC6830 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置30V/5A功率管。
    的头像 发表于 10-21 14:04 482次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>升压恒压芯片OC6830产品介绍

    DC-DC开关电源布局注意事项

    DC-DC在单板设计中,是数字电路必不可少的部分。工作中遇到过因为DC-DC位置离模拟电路太近,导致模块干扰了音频。DC-DC位置放置在热敏感器件背面,导致因为电感发热损坏了塑料件。还
    的头像 发表于 07-29 09:31 3640次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>开关电源</b>布局注意事项

    DC-DC电源基础知识(PPT版)

    目录 1、DC-DC电源分类及工作原理 2、DC-DC电源典型电路分析 3、PWM控制原理 4、关键器件选择 5、
    发表于 06-19 16:03

    DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法

    用于DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
    发表于 05-26 17:14 4次下载

    全桥DC-DC开关电源参考设计

    全桥DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。全桥DC-DC转换器是变压器隔离的降压转换器。全桥拓扑包含全桥逆变器模块、变压器、同步整流
    发表于 05-23 15:09

    DC24V仪用开关电源的原理和维修

    、电焊机、电镀机等设备,均可列入电源设备,但上述设备已有专著介绍,本文仅就自动化控制中常用到的,但其电路资料相匮乏甚至为空白的DC24V仪用电源做出电路原理分析和故障检修指导。 仪用DC
    发表于 04-03 10:21

    实用干货!DC-DC电路设计技巧及器件选型原则

    这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源开关调整器。 DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。 在讨论DC-D
    发表于 03-21 10:11

    电源经典文档-精通开关电源设计

    本文档基于作者多年从事开关电源设计的经验,分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线
    发表于 03-17 14:15

    LDO vs DC-DC电源管理芯片的效率与成本大比拼

    对比LDO和DC-DC电源芯片的效率和成本,帮助您在保证性能的同时实现成本优化。
    的头像 发表于 03-11 15:43 2353次阅读
    LDO vs <b class='flag-5'>DC-DC</b>:<b class='flag-5'>电源</b>管理芯片的<b class='flag-5'>效率</b>与成本大比拼

    DC-DC内部功耗计算

    概述:影响开关模式、DC-DC 转换器效率的主要因,本文详细介绍了开关电源(SMPS)中各个元器件损耗的计算和预测技术,并讨论了
    发表于 03-11 14:44

    DC-DC 的 PCB布局设计小技巧

    DC-DC电源以高效率和宽动态响应范围被广泛应用在工业、汽车、消费类电子等领域。设计完成电路的原理图和材料选型BOM表,但这其实只是完成了50%的工作,那剩下的PCB layout其实对于电源
    发表于 03-11 10:48

    PWM开关电源电路分析

    周期,不如串联式晶体管线性稳压电源。 沿着几个方向不断发展:1.高效2.低功耗3.智能化4.高集成 开关电源的分类:1.按转换类型分:DC-DC和AC-DC。2.按驱动方式分:自激式与
    发表于 02-26 14:56

    DC-DC开关电源稳压芯片的选用

    ,线性稳压芯片另一篇文章介绍。 二.开关稳压芯片原理讲解 BUCK降压电路 此DC-DC芯片降压稳压主要是基于BUCK电路。网上对BUCK电路介绍很多,此处只大致讲解。 BUCK基本电路形式: 三极管导通时: 电源经过三极管给电
    的头像 发表于 01-07 11:26 3124次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>开关电源</b>稳压芯片的选用

    DC-DC电源管理芯片效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤

    DC-DC电源管理芯片DC-DC电源管理芯片在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,便携式电子产品到工业控制系统,其应用范围广泛。为了确保这
    的头像 发表于 12-24 15:52 1610次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>管理芯片<b class='flag-5'>效率</b>测试,确保高效能与可靠性的关键步骤

    使用Keithley源表进行DC-DC电源管理芯片效率测试

    DC-DC电源管理芯片在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,便携式电子产品到工业控制系统,其应用范围广泛。为了确保这些设备的高效能与可靠性,对DC-DC
    的头像 发表于 12-20 15:05 2545次阅读
    使用Keithley源表进行<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>管理芯片<b class='flag-5'>效率</b>测试