资料介绍
永无止境的创意营销艺术是一种强大的工具,可帮助公司突出其与行业竞争对手的差异化和优势。问题是,这些假定的优势是否会在您的特定应用中产生影响?感兴趣的产品是否更小-更快-更强真的很重要吗?事实证明,就像生活中的大多数事情一样,答案是“视情况而定”。永无止境的创意营销艺术是一种强大的工具,可帮助公司突出其与行业竞争对手的差异化和优势。问题是,这些假定的优势是否会在您的特定应用中产生影响?感兴趣的产品是否更小-更快-更强真的很重要吗?事实证明,就像生活中的大多数事情一样,答案是“视情况而定”。本文将尝试超越典型的营销规范,真正理解负载点 (POL) DC-DC 转换器性能的一些关键差异,以及它们与您的特定系统设计的关系。具体来说,我们将研究效率、输出电容、补偿方案和冷却要求。本文将尝试超越典型的营销规范,真正理解负载点 (POL) DC-DC 转换器性能的一些关键差异,以及它们与您的特定系统设计的关系。具体来说,我们将研究效率、输出电容、补偿方案和冷却要求。实际负载条件下的峰值效率与效率实际负载条件下的峰值效率与效率电源转换器的效率通常用小写希腊字母 eta (η) 表示,表示为输出功率与输入消耗功率之比 (η = Pout/Pin)。任何转换器的理想比率或效率都是 1。这表示进入转换器的 100% 功率以零损耗传送到负载。然而,在实际应用中,将能量从一种形式转换为另一种形式时总会存在一些损失/效率低下,这会将 η 从 1 降至更低。电源转换器的效率通常用小写希腊字母 eta (η) 表示,表示为输出功率与输入消耗功率之比 (η = Pout/Pin)。任何转换器的理想比率或效率都是 1。这表示进入转换器的 100% 功率以零损耗传送到负载。然而,在实际应用中,将能量从一种形式转换为另一种形式时总会存在一些损失/效率低下,这会将 η 从 1 降至更低。知道 100% 的效率是理想的,营销团队经常吹嘘他们可能实现的最高转换效率,以试图脱颖而出,成为您应用程序的“最佳”。这通常被称为“峰值效率”。挑战在于,效率不仅仅是一个数字,而是一个多变量函数,通常表示为提供给负载的输出电流/功率的函数。为了说明输出负载如何影响效率,下面是负载点效率曲线的假设示例:知道 100% 的效率是理想的,营销团队经常吹嘘他们可能实现的最高转换效率,以试图脱颖而出,成为您应用程序的“最佳”。这通常被称为“峰值效率”。挑战在于,效率不仅仅是一个数字,而是一个多变量函数,通常表示为提供给负载的输出电流/功率的函数。为了说明输出负载如何影响效率,下面是负载点效率曲线的假设示例:图 1:典型效率曲线图。图 1:典型效率曲线图。在这个假设示例中,效率曲线的峰值出现在输出负载为满负载的 50% 时。在轻载时效率要低得多,而在负载超过峰值时效率会逐渐下降。在设计供电系统时,了解这些曲线非常重要,因为在高于或低于峰值效率点的任何负载下运行都会导致系统中的功率浪费和不必要的热量。下图显示,尽管 POL B 具有更高的峰值效率,但由于负载所需的功率量,POL A 是该应用的首选(就效率而言)。在这个假设示例中,效率曲线的峰值出现在输出负载为满负载的 50% 时。在轻载时效率要低得多,而在负载超过峰值时效率会逐渐下降。在设计供电系统时,了解这些曲线非常重要,因为在高于或低于峰值效率点的任何负载下运行都会导致系统中的功率浪费和不必要的热量。下图显示,尽管 POL B 具有更高的峰值效率,但由于负载所需的功率量,POL A 是该应用的首选(就效率而言)。图 2:效率曲线与应用负载条件的比较。图 2:效率曲线与应用负载条件的比较。实现所需纹波/瞬态性能所需的输出电容实现所需纹波/瞬态性能所需的输出电容
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