当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] 设计人员必须满足汽车应用的许多电磁兼容性(EMC)要求,并且为电源选择正确的开关频率(fsw)对满足这些要求至关重要。大多数设计人员在中波AM广播频带外(通常为400kHz或2MHz)选择开关频

设计人员必须满足汽车应用的许多电磁兼容性(EMC)要求,并且为电源选择正确的开关频率(fsw)对满足这些要求至关重要。大多数设计人员在中波AM广播频带外(通常为400kHz或2MHz)选择开关频率,其中必须限制电磁干扰(EMI)。2MHz选项是理想选择。因此,在此博文中,当尝试使用TI新型TPS54116-Q1 DDR内存电源解决方案作为示例在2MHz条件下操作时,我将提供一些关键考虑因素。

2MHz开关频率条件下工作时的第一个也是最重要的考虑因素是转换器的最小接通时间。在降压转换器中,当高侧MOSFET导通时,它在关闭前必须保持最小的导通时间。通过峰值电流模式控制,最小导通时间通常受电流检测信号的消隐时间限制。转换器的最高最小导通时间通常发生在最小负载条件下,对此有三个原因。

较重负载条件下,电路中有直流降,增加了工作接通时间。

开关节点的上升时间和下降时间。死区时间期间(从低侧MOSFET关断到高侧MOSFET导通的时间,及高侧MOSFET关断和低侧MOSFET导通之间的时间),通过电感的电流对开关节点处的任意寄生电容进行充放电。轻负载条件下,电感器中的电流较少,因此电容充放电速度更缓慢,导致开关节点处的上升和下降时间较长。上升和下降时间较长使得开关节点处的有效脉冲宽度增加。

低到高的死区时间。当低侧MOSFET关断且高侧MOSFET再次导通之前,通过电感器的电流对开关节点处的电压进行充电,直到高侧MOSFET的体二极管钳位开关节点电压。结果,死区时间的低侧MOSFET关断到高侧MOSFET期间,开关节点为高。由于开关节点在该时间段为高,因此低到高的死区时间增加了有效最小脉冲宽度。在图1中,您可看到,虽然导通时间相同,但脉冲宽度更大。

 

 

图1:满载和无负载时的脉冲宽度

试图在2MHz条件下工作时的第二个考虑因素是最小输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)的转换比。这与转换器的最小接通时间有关,因为该比率在转换器需要操作时设定接通时间。例如,若转换器具有100ns的最小导通时间且在2MHz条件下工作,则使用公式1,其可以支持的最小转换比(Dmin)为20%。若给定的VIN至VOUT比所需的导通时间小于最小导通时间,则多数转换器进入脉冲跨越模式以保持输出电压稳定。当脉冲跨越时,开关频率发生变化且可能在需要限制噪声的频率中引起噪声。

 

           (1)

 

在电源连接到电池的汽车应用中,导通时间必须支持从6V至18V的典型VIN范围转换。使用等式2(18V最大输入和20%转换比),最小输出电压为3.6V。当直接连接到电池时,可能发生超过此典型范围的大电压尖峰(例如在负载突降期间)。根据应用的要求,在输入电压尖峰期间,可以允许或不允许转换器进行脉冲跨越。

 

    (2)

 

连接到3.3V或5V电源轨的稳压器可更容易地在2MHz条件下工作。例如,TPS54116-Q11的最大导通时间为125ns,因此在2MHz条件下,最小占空比为25%。3.3V输入支持的最小输出电压为0.825V;5V电轨时,支持的最小输出电压为1.25V。对给定应用中最小输出电压的全面分析还应包括VIN和开关频率的容差。

试图在2MHz条件下操作时的第三个考虑因素是电感器中的交流损耗。交流损耗随开关频率的增加而增加,因此在选择2MHz的电感时需加以考虑。一些电感器使用具有较低AC损耗的型芯材料,以在较高频率下提供更好的效率。大多数电感器供应商提供一种工具来评估其电感器中的交流损耗。

试图在2MHz条件下操作时的第四个考虑因素是尺寸和效率之间的权衡。选择开关频率用于DC / DC转换器时,必须在尺寸和效率之间进行权衡。电感器尺寸和一些转换器损耗随开关频率的增加而增加。具体来讲,对比400 kHz和2MHz两种条件时,2MHz设计将使用5倍更小的电感,但具有5倍更大的开关损耗。5倍较小的电感意味着电感尺寸较小。

与开关频率相关的转换器中的两个主要损耗是高侧MOSFET和死区时间损耗的开关损耗。等式3是这些损失的基本估计,您可用它进一步分析伴随较高开关频率损耗增加的影响。例如,若为5V输入、4A负载、3ns上升时间、2ns下降时间、0.7V体二极管压降和20ns死区时间,预估功率损耗在2MHz时为325mW,在400kHz时为65mW。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭