0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

隔离式电源设计需要开发最好的拓扑

电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-29 08:58 次阅读

自从上世纪 60 年代开关模式电源 (SMPS) 问世以来,出现了几种我认为足以让设计人员为之兴奋的技术,即:磁集成(70年代)、软开关(70 年代)、MOSFET(70 年代)和数字控制(70 年代)。除了数字控制是为了提高电源智能性以外,其它几项技术都是为了从更小的尺寸中获得更多的电源。

从另一个角度来看,1980 年之后 SMPS 的发展趋于平缓。我所说的“平缓”实际上是指有点乏味。因此,每当有工程师告诉我说他开发了某项电源革命性突破技术时,我的第一反应就是“老兄,天底下哪还有什么新事物哟。”

图 1:很多令人关注的发展都在 70 年代,随后直到现在都很乏味。

在 1999 年我开始自己电源设计人员职业生涯时,就相信这个行业永远不会停止其向更高功率密度发展的脚步,而且明白我手上有几种工具可以帮助我在这一方向全速行进,这分别是:提升时钟频率以缩小变压器及电感器尺寸,采用软开关减少开关损耗,以及开发更好的 MOSFET 降低传导损耗。而且所有我所读的书本也都是这么写的。

在这一信念的引导下,多年来我一直尝试构建 MHz 隔离式电源(无论什么应用),直到有一天,一个非常有经验的设计人员告诉我说,根据他的研究,从效率和成本的角度来看,500kHz 是商用隔离式电源的极限。

看起来确实是如此。例如,LM5025A 和 UCC2897A 运行频率物理上都能达到 1MHz。它们一直是 50~200W 电信 DC-DC 转换器的主导解决方案,在这里通常最受用的是更高功率密度,但我还没发现任何采用这些部件的设计能运行超过 500kHz 的频率。

AC-DC 应用中,即使是最新模拟 PFC 控制器 UCC28180,其设计运行频率也在 250kHz 以下。相移全桥 (PSFB) 和 LLC 是两种最流行的软开关拓扑,被广泛用于服务器与电视等 AC-DC 应用,但我还没见到有人在产品中将 UCC28950 或 UCC25600 等控制器运行超过 500kHz。

我来告诉您原因。控制器从来就不是瓶颈所在。真正限制最小开关脉冲的是MOSFET 的质量因素 (FOM)。另外还有其它几个因素也在限制该产业向 MHz 发展。例如,在 MHz 范围内,磁性组件的铁芯损耗会显著提升;电容器的寄生电感不能忽略,等等。然而,MOSFET 才是长期以来的决定性因素。

在过去十年中出现了一项真正意义上的突破性技术 GaN FET。从一开始,我所在的开发团队就在与 GaN FET 制造商合作开发栅极驱动器 LM5113 与 UCC27611。由于与 MOSFET 相比其 FOM 得到了显著降低,因此 GaN FET 又重新点燃了我对 MHz 甚至 10MHz 电源的激情。

在无线及有线通信设备用户快速增长的推动下,隔离式 DC-DC 模块的功率密度在 2013 年达到了全新的水平(四分之一砖型模块达 864W),2014 年,本产业正在向 1kW 迈进。MOSFET、MHz 以下硬开关以及数字控制都将在未来 1~2 年内发挥举足轻重的重要作用。

我已经看到了隔离式电源设计人员对于超越 MHz 表现出的强烈意愿。我对在 3 至 4 年内能在市场上看到 MHz 产品感到非常乐观。当然,要实现这一目标,该行业还需要充分理解如何充分发挥 GaN 技术的优势。无源组件供应商需要加快向 MHz 运算迈进的步伐。此外,电源设计人员还需要开发最好的拓扑,在不损耗太多转换开关功率的情况下驱动超高频率。当所有这些都成为现实的时候,隔离式电源的市场面貌将发生极大的变化。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • MOSFET
    +关注

    关注

    147

    文章

    7156

    浏览量

    213145
  • 隔离式电源
    +关注

    关注

    1

    文章

    31

    浏览量

    12104
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    设计一个隔离电源解决方案

    设计一个隔离电源解决方案会十分复杂;你需要定制的变压器、不同类型的反馈网络来实现合适的电路稳压,以及用于实现稳定性的某些类补偿。不过,对于特定应用来说,有一个解决方案能够提供所需的同
    的头像 发表于 05-25 09:48 1.2w次阅读
    设计一个<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电源</b>解决方案

    隔离型 4 轨推挽 IGBT 门驱动电源

    隔离型控制拓扑,并提供符合 IEC61800-5 标准的隔离,适用于通过预调制 24V 直流输入进行操作。使用调制型(5% 范围内)输入电源
    发表于 03-23 14:35

    隔离型 4 轨推挽 IGBT 门驱动电源

    隔离型控制拓扑,并提供符合 IEC61800-5 标准的隔离,适用于通过预调制 24V 直流输入进行操作。使用调制型(5% 范围内)输入电源
    发表于 04-27 17:31

    Fly-Buck怎么会是隔离电源的最佳选择

    作者: 德州仪器 Vijay Choudhary86929 图1. 隔离转换器(拓扑电源)有很多应用都需要偏置电轨,而且这些电轨必须与主
    发表于 09-12 14:19

    推挽隔离型控制拓扑IGBT门驱动电源设计包括BOM及框图

    隔离型控制拓扑,并提供符合 IEC61800-5 标准的隔离,适用于通过预调制 24V 直流输入进行操作。使用调制型(5% 范围内)输入电源,可以通过推挽
    发表于 09-20 08:49

    开关电源的种类

    相反,电感传输。4)Cuk:升/降压斩波器,入出极性相反,电容传输。(三).按拓补结构:1.隔离型:有变压器。2.非隔离型:无变压器。技术专区隔离
    发表于 03-01 12:39

    开关电源隔离与非隔离资料

    我最近收集了一份开关电源隔离与非隔离(即反激)的资料,许多应用中都
    发表于 10-27 10:48

    提供非隔离反激器的拓扑选择

    。在决定拓扑结构时,反激通常是任何低功耗离线转换器的首选。但是,如果不需要隔离,这可能不是最好的方法。假设终端设备是一个智能灯开关,用户可以通过智能手机的应用程序进行控制。在这种情况下
    发表于 10-30 08:13

    反激拓扑的工作原理及隔离输出稳压的设计方案

    过去几年,各种工业应用设计人员对 Fly-Buck™ 拓扑产生了浓厚的兴趣。与更多常见隔离拓扑相比,Fly-Buck 隔离
    发表于 11-22 08:13

    隔离和非隔离电源拓扑介绍

      非隔离DC-DC拓扑介绍  Buck型拓扑变换器  Buck型变换器的拓扑结构如图所示,Buck型变换器也称降压型电源
    发表于 03-22 15:55

    5种经典开关电源拓扑结构

      v开关电源拓扑结构综述   v开关电源分类   v非隔离拓扑举例   BUCK  
    发表于 11-08 16:26 216次下载

    开关电源知识基础(隔离与非隔离

    隔离拓扑 这里所给的图形示出了三种基 础型的DC-DC 电源转换器拓扑  主要局限 它们未在输入和输 出之间提供电
    发表于 06-14 11:26 21次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b>知识基础(<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>与非<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>)

    关于隔离电源拓扑结构的讲解

    演讲主题:隔离电源拓扑结构和通用产品的电源管理 演讲者: George Liang
    的头像 发表于 06-23 11:41 6138次阅读
    关于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>拓扑</b>结构的讲解

    开关电源隔离拓扑结构与非隔离拓扑结构的基础详细说明

    我最近收集了一份开关电源隔离与非隔离(即反激)的资料,许多应用中都
    发表于 10-27 08:00 72次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>拓扑</b>结构与非<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>拓扑</b>结构的基础详细说明

    为什么需要隔离电源

    为什么需要隔离电源
    的头像 发表于 11-24 14:40 1541次阅读