如何设计出高效的可编程数字电源,又是如何实现更宽输出电压要求的?.doc
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1、如何设计出高效的可编程数字电源,又是如何实现更宽输出电压要求的?目前数字电源在系统开发中所占的比例正在逐渐增长,越来越受到广大电源管理开发商的青睐。而且在如今这个“快充和无线充电”的年代,数字电源更是扮演了举足轻重的角色。那么如何设计出高效的可编程数字电源,又是如何实现更宽输出电压要求的?针对这些问题,在日前由电子工程专辑、电子技术设计、国际电子商情联合主办的第17届电源管理论坛上,PI的高级现场应用工程师何平给大家做出了精彩的技术分享。【图为何平在深入讲解PI的离线式反激电源的数字控制解决方案】在演讲中,何平从以下几方面全面展述离线式反激电源的数字控制。首先讲述了满足宽输出电压要求的USB
2、PD电源,然后进一步阐述了改进的反激式拓扑可提供高性价比的满足DoE(6)效率要求的高效解决方案。最后详细讲解了宽输出电压范围反激式电源在设计中如何优化、具体挑战以及具备I2C接口的高集成度的数字控制方案。任何优秀的设计方案,都离不开其高效性以及可靠性。大家都知道,结构越是简单,其可靠性将会越高,PI推出的这种变频反激式拓扑方案也是一样,由于其高度集成,因而整体方案的元件数目很少。那么高效性呢?此方案采用的变频技术可在整个负载范围内始终保持高效率,而更高的效率则意味着更低的热量耗散。此外对于宽输出电压的应用来说,电源不可避免地会工作于CCM或DCM工作方式,为了提高效率,方案中采用的同步整流及
3、准谐振的开关方式,可以保证各种输出条件下均能实现高效。提升效率是电源设计的一大永恒话题。并且不管输入电压和负载如何变化,电源都始终需要维持平稳的高效率。随着PD电源/快充电源的出现,电源的输出电压需要根据负载的应用要求而改变,因而是否能在各种输出条件下均能满足国际能效标准的要求对设计者来讲也是一项不小的挑战。另一方面,效率提升对散热设计也具有积极意义。通过降低适配器的散热要求,工程师便可实现对成本、尺寸和重量等各项指标的优化,从而实现高功率密度、高可靠性的电源设计。那么PI的设计方案具体是如何提高效率和可靠性,我们来看看。1SR开关时序的精确控制可提高效率和可靠性精确的初级开关管关断与次级SR
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