发布时间:2013-01-9 阅读量:2267 来源: 我爱方案网 作者:
使用DCM PFC和LLC谐振转换器评测了最新的平面型UniFETTM II的性能。200W负载条件下,其性能完全优于超级结器件。考虑到价格优势和性能因素,在设计中等功率LED照明应用开关电源时,应主要选择UniFET II技术。
开关电源中的功率损耗
在设计开关功率转换器时,估算功耗是选择功率器件的关键工作。PFC预调节器和LLC谐振转换器内功率器件的主要功率损耗是传导损耗和开关损耗。一般来讲,在轻负载条件下,开关损耗占主导地,随着负载的增加,传导损耗占主导。栅极电荷(Qg)参数被广泛地用作开关速度,也就是开关损耗的衡量标志。由于超低特定导通电阻带来更小的芯片尺寸,超级结MOSFET往往比相似额定值的普通平面型MOSFET具有更小的Qg。例如,如表1所示,0.95Ω/600V超级结MOSFET的Qg甚至比1.6Ω/600V平面型MOSFET的要小。可以预期,在PFC或LLC转换器中,超级结MOSFET都具有更小的开关损耗和导通损耗。这就是在开关电源中首选超级结技术作为功率开关的主要原因。但是,随着功率器件技术的进步,最新的平面型MOSFET具有非常小的Qg。它的导通阻抗仍然高,但是在轻负载区域,应该具有竞争力。因为平面型技术约有30%的价格优势,在LED照明开关电源方面值得对其进行评测。研究在PFC和LLC转换器中平面型MOSFET能够在何种功率水平下保持竞争力是很重要的。
.jpg)
评测结果
表1中的三种器件应用于DCM PFC和LLC谐振转换器,使用示波器测量开关损耗。因为在DCM PFC中开关电流随着每个开关周期而发生变化,假设损耗为图1所示的正弦波,测量交流电源输入电压峰值处的开关损耗,计算总体开关损耗数据。将工作频率与每个开关周期的能量损耗相乘,计算出平均开关损耗。在DCM PFC中,导通时间一般是固定的,关断时间随电源输入电压而改变。从设计变量,可以推导出导通/关断时间以及每个开关周期的等效开关频率。在知道功率开关的方均根电流时,就很容易评测出导通损耗。
.jpg)
在PFC中,开关电流是正弦波,所以可简单计算出均方根电流。在LLC谐振转换器中,谐振电流和磁化电流可分别假设为正弦波和三角波。如图2所示,通过测量电流峰值可以计算出均方根值。表2为功率损耗的概要。可以确定在轻负载时,在PFC和LLC内开关损耗均占主导。重负载情况下,导通损耗如预计的一样占主导。最新的平面型MOSFET在轻负载条件下性能超过超级结MOSFET。其在DCM PFC和LLC谐振转换器内均具有较小的功耗。负载为200W时,在LLC中的损耗要稍小些,但在DCM PFC中的损耗要大些。在200W负载下,整体损耗略高0.4W。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。