資料介紹
能效自動增強在輸出電壓較低時也能讓降壓轉換器保持高能效
傳統上,在降壓 DC/DC 轉換器中,在將輸出電壓配置為較低值時,功率轉換效率也會降低。 例如,對于 12 V 輸入轉 3.3 V 輸出的降壓 DC/DC 轉換器,在滿載時可以提供 90% 以上的能效。 同樣的轉換器,當輸出電壓配置為 1.8 V 時,即使采用類似的輸入特征,在滿載時也只能實現低于 84% 的能效。 隨著進一步將輸出電壓配置為更低的值,相同的輸入參數獲得的性能也會持續降低。 結果就是,因為更高的損耗而在封裝內產生更多的功率耗散,從而造成溫度升高。 這不是我們所期望的,特別是用在象筆記本電腦、平板電腦和固態驅動器 (SSD) 之類電池供電產品中,因為高工作溫度會干擾產品性能。
為解決這一問題,Texas Instruments 的工程師們開發出了一種稱作“能效自動增強”或“AEE”的新型功率轉換方法。 即使將輸出電壓配置得很低,這一專有技術也能讓降壓 DC/DC 轉換器保持高能效。 換言之,不管輸出電壓如何變化,功率轉換效率始終保持高水平。
能效下降
但是在介紹 AEE 前,讓我們先看看是什么造成能效下降。 TI 的應用工程師 Chris Glaser 在其《AEE 提升了較低輸出電壓降壓轉換器的能效》1 一文中解釋了這種效率下降的原因。 據 Glaser 所述,配置較低的輸出電壓下導致降壓轉換器能效下降的直接原因是,輸出功率降低了,功耗卻沒有相應減少。
在開關模式電源中,功耗一般包括開關損耗和傳導損耗。 眾所周知,開關損耗取決于輸入電壓、輸出電流和開關頻率,而傳導損耗則由輸出電流和 MOSFET 的導通電阻決定。 因此輸出電壓不是轉換器整體損耗的影響因素,但輸入電壓相同時,輸出功率,即輸出電壓與輸出電流的乘積,肯定會隨輸出電壓下降而下降。 所以功耗相同時,能效必然會隨轉換器配置的輸出電壓下降而下降,因為“能效 =(輸出功率)/(輸出功率 + 損耗)”。
現在,依據 TI 的這篇文章,開關損耗可以通過降低轉換器配置為低電壓時的開關頻率來減少,從而提升能效。 但是重新設計輸出濾波器和回路補償電路要耗費不少的工作量。 Glaser 指出“這需要在設計上花費更多時間和精力,并且系統中輸出電壓不同的電路可能需要不同的元件,因此可能增加物料 (BOM) 成本。”
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