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多相拓撲多相拓撲雖然單相降壓穩壓器不存在嚴格的功率限制,但當負載電流超過 20A 至 30A 時,使用多相轉換器進行設計的優勢就會變得明顯。這些優點包括: 降低輸入紋波電流,大大減少輸入電容器的數量;由于紋波頻率的有效倍增,降低了輸出紋波電壓;通過將損耗分布到更多組件來降低組件溫度;和降低高度的外部元件。雖然單相降壓穩壓器不存在嚴格的功率限制,但當負載電流超過 20A 至 30A 時,使用多相轉換器進行設計的優勢就會變得明顯。這些優點包括: 降低輸入紋波電流,大大減少輸入電容器的數量;由于紋波頻率的有效倍增,降低了輸出紋波電壓;通過將損耗分布到更多組件來降低組件溫度;和降低高度的外部元件。多相轉換器本質上是多個并聯運行的降壓穩壓器,其開關頻率同步且相移 360/n 度,其中 n 標識每個相位。并聯轉換器使輸出調節稍微復雜一些。這個問題很容易用電流模式控制 IC 解決,除了輸出電壓外,它還調節每個電感器電流。多相轉換器本質上是多個并聯運行的降壓穩壓器,其開關頻率同步且相移 360/n 度,其中 n 標識每個相位。并聯轉換器使輸出調節稍微復雜一些。這個問題很容易用電流模式控制 IC 解決,除了輸出電壓外,它還調節每個電感器電流。輸入紋波電流輸入紋波電流設計人員在選擇輸入電容器時面臨的關鍵問題是輸入紋波電流處理。通過使用多相拓撲大大降低了輸入紋波電流——每相的輸入電容器傳導較低幅度的輸入電流脈沖。此外,相移會增加電流波形的有效占空比,從而降低 RMS 紋波電流。表 1 中所示的紋波電流水平證明了紋波電流的降低和輸入電容器的節省。設計人員在選擇輸入電容器時面臨的關鍵問題是輸入紋波電流處理。通過使用多相拓撲大大降低了輸入紋波電流——每相的輸入電容器傳導較低幅度的輸入電流脈沖。此外,相移會增加電流波形的有效占空比,從而降低 RMS 紋波電流。表 1 中所示的紋波電流水平證明了紋波電流的降低和輸入電容器的節省。高 k 介電陶瓷電容器提供最佳的紋波電流處理能力和最小的 PCB 占位面積。采用 1812 外形尺寸的陶瓷器件表現出每個電容器 2A 至 3A 的紋波電流額定值。電解電容器是成本敏感型設計的不錯選擇。高 k 介電陶瓷電容器提供最佳的紋波電流處理能力和最小的 PCB 占位面積。采用 1812 外形尺寸的陶瓷器件表現出每個電容器 2A 至 3A 的紋波電流額定值。電解電容器是成本敏感型設計的不錯選擇。輸出紋波電壓降低輸出紋波電壓降低核心電壓電源通常需要 <2% 的精度要求。對于 1.2V 電源,這轉換為 ±25mV 輸出電壓窗口。一種更有效地使用輸出電壓窗口的技術稱為有源電壓定位。在輕載時,轉換器將輸出電壓調節到輸出電壓窗口中點以上,而在重載時,轉換器將輸出電壓調節到輸出電壓窗口中點以下。在 ±25mV 窗口的情況下,在輕負載(重負載)期間調節范圍的高端(低端)允許整個輸出電壓窗口用于階躍負載增加(減少)。核心電壓電源通常需要 <2% 的精度要求。對于 1.2V 電源,這轉換為 ±25mV 輸出電壓窗口。
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