开关电源作为现代电子设备中的关键组件,其稳定性和效率对系统的整体性能至关重要。在开关电源的设计中,输出电容的选择是一个重要的环节,容值的大小直接影响到电源的纹波抑制、动态响应、启动时间以及成本和体积等多个方面。本文将详细探讨为何开关电源的输出电容容值不能太小也不能太大,以期为电源设计工程师提供有价值的参考。
在为开关稳压器选择输出电容时,输出纹波或瞬态响应等应用要求通常会决定您需要多少输出电容。这假设您可以调整补偿网络以适应各种输出电容器。对于没有补偿的控制架构(例如 D-CAP™ 控制),您选择的输出电容器也应保证系统稳定性。
随着电子技术的发展,以及消费类电子设备的广泛使用,对高效直流电源变换(DC-DC)的研究与应用成为日益重要的课题。DC-DC电路以其优异的特性,在大多数消费类电子设备中,替代了线性电源变换线路成为了主要应用对象。
电源输出电容一般是100nF至100μF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...
功率MOSFET的输出电容Coss会随着外加电压VDS的变化而变化,表现出非线性的特性,超结结构的高压功率MOSFET采用横向电场的电荷平衡技术,如图1所示。相对于传统的平面结构,超结结构将P型体区下沉,这样在其内部形成P柱,和N区非常宽的接触面产生宽的耗尽层,
在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。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:
摘要:本文论述了功率MOSFET数据表中静态输出电容Coss、时间相关输出电容Coss(tr)和能量相关输出电容Coss(er)的具体定义以及测量的方法,特别说明了在实际的不同应用中,采用不同的输出电容的原因。谐振变换器必须采用时间相关输出电容Coss(tr)来计算死区时间
功率MOSFET的输出电容是非常重要的一个参数,读过功率MOSFET数据表的工程师应该注意到:输出电容Coss会随着外加电压VDS的变化而变化,表现出非线性的特性,那么为什么会有这样的特性? 众所周知,当电容二端的电压增加时,就会形成对电容的充电电流,电容二
LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种: 加大电感和输出电容滤波 根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波
在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率驱动器,从DLP投影机中的大电流LED到高功率激光二极管等等。例如:在高端视频投影机中,高功率LED用于产生彩色
LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的,通常抑制或减少它的做法有五种。
LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种: 加大电感和输出电容滤波 根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电
输出电容 免除输出电容可节省成本及板载面积。对输出电容选择的基本因素是基于纹波电流、纹波电压以及回路稳定性的考虑。 输出电容的等效串联电阻(ESR)以及电感值
在便携音乐播放器和笔记本/桌面计算机等消费电子设备中,通常会包含ASIC、处理器、存储器和LED背光等器件。作为系统负载,这些器件需在合适的电压下才能正常工作,所以人们
LED驱动电源中一个经常被忽视的功能是负载断开,在电源失效时负载断开功能可以把LED从电源断开。这种功能在断电和PWM调光模式下是至关重要的,如图所示的升压转换器在断电期间,LED仍然通过电感器和二极管与输入电源
白光LED通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的便携式应用中,白光LED以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压更高或更低,这意味着白光LED某些时候需要对电池电压进行升压。
虽然降压转换器的输入电容一般是电路中最为重要的电容,但通常其并未得到人们足够的重视。在满足严格的纹波和噪声要求时,传统电源设计方法过多地强调输出电容的选择和布局。客户愿意为高性能部件花钱,但就目前而言
LLC串联谐振转换器(SRC)自问世以来由于其特殊的性能表现,使其成为非常普遍的拓墣,特别是其效率和功率密度远远优于其它的DC-DC转换器拓墣。然而,由于它不包含电感输出滤波器,而在输出级仅需一个电容滤波器,因而
对于复杂的电路板,如高阶通信系统,设计人员愈来愈需要为不同的DSP、FPGA、ASIC和微处理器提供更多的电压轨。目前必须面对的电源系统设计挑战,是在高速数字电路产生电流瞬时的情况下,将电压偏差降到最低。越来越需
对于复杂的电路板,如高阶通信系统,设计人员愈来愈需要为不同的DSP、FPGA、ASIC和微处理器提供更多的电压轨。目前必须面对的电源系统设计挑战,是在高速数字电路产生电流瞬时的情况下,将电压偏差降到最低。越来越需