开关电源
随着对计算密集型数据服务需求的不断增加,在更小空间内提供更多能量的要求越来越高,为的是尽可能实现数据中心的运行,这已成为一个必然趋势。数据中心如此,电信、工业自动化、汽车及许多其他应用也同样需要高功率密度的电源系统。
可见高功率密度的电源系统是电源行业发展的重要之处。
TI正在利用跨工艺、封装和电路设计的集成技术为客户和应用提供优异的功率密
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开关电源
随着对计算密集型数据服务需求的不断增加,在更小空间内提供更多能量的要求越来越高,为的是尽可能实现数据中心的运行,这已成为一个必然趋势。数据中心如此,电信、工业自动化、汽车及许多其他应用也同样需要高功率密度的电源系统。
可见高功率密度的电源系统是电源行业发展的重要之处。
TI正在利用跨工艺、封装和电路设计的集成技术为客户和应用提供优异的功率密度。TI的GaN器件将GaN FET与高速栅极驱动器集成在一起,能够极大地降低寄生电感和过冲,使工程师能够实现1MHz的高速开关频率。在IC封装中集成无源组件不仅提高了功率密度,实现了更低的环路电感,还可以满足电路板空间受限应用设计的要求。
针对一般反激电路:
1.产生零点的有输出滤波电容:可以使环路增益上升。(一般在中频4K左右,对增益有好处,无需补偿)
2.若工作在CCM模式下还会产生右半平面零点。在高频段,可采用极点补偿。这个一般很难补偿,尽量避免,让穿越频率小于右半平面零点频率(15K左右,随负载变化会变化),选取。
3.负载会产生低频极点。采用低频零点去补偿。
4.LC滤波器会产生低频极点,需要采用零点补偿。在心中要清楚哪些零极点是利是弊,针对性补偿。
补偿的电路,针对电源环路来说比较简单,一般采用对运放采用2型补偿,也有的会采用3型补偿很少用。
电源设计技巧:如何找到电源开关回路
在成功的电源设计中,电源布局是其中的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。
当然,这其中也有一些通用性规则,例如:
● 不要在切换信号中运行敏感信号。换言之,不要在开关节点下运行反馈跟踪。
● 确保功率载荷跟踪和接地层大小足以支持当前的电流。
● 尽量保持至少一个连续的接地层。
● 使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。
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