91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何解決電源電路損耗問題?

TI視頻 ? 作者:工程師郭婷 ? 2018-08-08 00:33 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

視頻中介紹了一種簡便方法,以幫助您消除計算結果與實際測量結果之間的差異。該方法基于泰勒級數(shù)展開式,其中規(guī)定(在賦予一定自由條件下)任何函數(shù)都可分解成一個多項式,如下所示:

如果意識到電源損耗與輸出電流相關(可用輸出電流替換 X),那么系數(shù)項就能很好地與不同來源的電源功率損耗聯(lián)系起來。例如,ao 代表諸如柵極驅動、偏壓電源和磁芯的固定開銷損耗以及功率晶體管 Coss充電與放電之類的損耗。這些損耗與輸出電流無關。第二項相關聯(lián)的損耗 a1 直接與輸出電流相關,其典型表現(xiàn)為輸出二極管損耗和開關損耗。在輸出二極管中,大多數(shù)損耗是由于結電壓引起的,因此損耗會隨著輸出電流成比例地增加。

類似地,開關損耗可通過輸出電流關聯(lián)項與某些固定電壓的乘積近似得出。第三項很容易被識別為傳導損耗。其典型表現(xiàn)為 FET 電阻、磁性布線電阻和互聯(lián)電阻中的損耗。高階項可能在計算非線性損耗(如磁芯損耗)時有用。只有在考慮前三項情況下才能得出有用結果。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • ti
    ti
    +關注

    關注

    114

    文章

    8068

    瀏覽量

    219204
  • 電源電路
    +關注

    關注

    48

    文章

    1028

    瀏覽量

    67124
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    高效電源切換利器:LTC4412低損耗PowerPath控制器深度解析

    高效電源切換利器:LTC4412低損耗PowerPath控制器深度解析 在電子設備的電源管理領域,如何高效地實現(xiàn)電源切換和負載共享,一直是工程師們關注的焦點。今天我們要探討的主角——A
    的頭像 發(fā)表于 02-09 10:15 ?137次閱讀

    三環(huán)CBB22薄膜電容的損耗角正切值如何影響電路性能?

    三環(huán)CBB22薄膜電容的損耗角正切值(DF值)是衡量其介質損耗的核心參數(shù),其數(shù)值大小直接影響電路性能,具體表現(xiàn)為以下方面: 1. 損耗角正切值的定義與意義
    的頭像 發(fā)表于 01-28 17:36 ?92次閱讀
    三環(huán)CBB22薄膜電容的<b class='flag-5'>損耗</b>角正切值如何影響<b class='flag-5'>電路</b>性能?

    HFSS仿真鈮酸鋰電光調制器T型電極損耗較大

    在HFSS仿真鈮酸鋰電光調制器T型電極時,盡管電極設為了完美電導體,介質的介質損耗角正切設為0,dB(S21)仍然有比較大的損耗,導致用ABCD矩陣計算時損耗較大,這是什么原因引起的,如何解
    發(fā)表于 12-16 14:36

    信維低損耗MLCC電容,提升電路效率優(yōu)選

    信維低損耗MLCC電容在提升電路效率方面表現(xiàn)優(yōu)異,其核心優(yōu)勢體現(xiàn)在 低損耗特性、高頻響應能力、小型化設計、高可靠性 以及 廣泛的應用適配性 ,具體分析如下: 一、低損耗特性直接提升
    的頭像 發(fā)表于 11-24 16:30 ?872次閱讀

    請問CW32L010d電源噪聲如何解決?

    CW32L010d電源噪聲如何解決?
    發(fā)表于 11-18 07:18

    合科泰如何解決MOS管發(fā)熱問題

    MOS管作為開關電源、智能家電、通信設備等高頻電路中的核心器件,其工作狀態(tài)直接影響系統(tǒng)的可靠性與壽命。在導通與關斷的瞬間,MOS管常經歷短暫的電壓與電流交疊過程,這一過程產生的開關損耗是發(fā)熱的主要
    的頭像 發(fā)表于 11-04 15:29 ?758次閱讀

    實戰(zhàn)拆解BUCK電源滯回電路

    在 BUCK 電源設計中,MOS 管的 “快開快關” 是減少損耗的關鍵,而實現(xiàn)這一需求的核心,離不開前級驅動與滯回比較器的精妙配合。今天我們就從電路搭建到參數(shù)計算,手把手教你搞定 BUCK
    的頭像 發(fā)表于 10-16 11:03 ?2686次閱讀
    實戰(zhàn)拆解BUCK<b class='flag-5'>電源</b>滯回<b class='flag-5'>電路</b>

    如何平衡IGBT模塊的開關損耗和導通損耗

    IGBT模塊的開關損耗(動態(tài)損耗)與導通損耗(靜態(tài)損耗)的平衡優(yōu)化是電力電子系統(tǒng)設計的核心挑戰(zhàn)。這兩種損耗存在固有的折衷關系:降低導通
    的頭像 發(fā)表于 08-19 14:41 ?2668次閱讀

    國巨貼片電容在高頻電路中的損耗如何優(yōu)化?

    在高頻電路中,國巨貼片電容的損耗優(yōu)化可從材料選擇、結構設計、工藝控制、電路設計、散熱管理及定期檢測維護六個方面入手,具體措施如下: 一、材料選擇優(yōu)化 選用低損耗介質材料 :高頻
    的頭像 發(fā)表于 07-07 15:47 ?529次閱讀

    超寬壓輸入電源模塊:解決低壓啟動與高壓損耗難題

    煩惱?是否還在為高壓輸入工作時的效率低而擔憂?在超寬壓輸入的應用中,容易產生這么一種問題,電源模塊在低輸入電壓時帶載能力不足,但在高輸入電壓時啟動又會導致電路損耗
    的頭像 發(fā)表于 05-06 11:41 ?625次閱讀
    超寬壓輸入<b class='flag-5'>電源</b>模塊:解決低壓啟動與高壓<b class='flag-5'>損耗</b>難題

    PCB的介質損耗角是什么“∠”?

    電介質。電介質在電子工業(yè)中用來做集成電路的基板、電容器等。如果將一塊電介質放入一平行電場中,則可發(fā)現(xiàn)在介質表面感應出了電荷,即正極板附近的電介質感應出了負電荷,負極板附近的介質表面感應出正電荷。這種
    發(fā)表于 04-21 10:49

    逆變電路中功率器件的損耗分析

    在研究逆變電路損耗時,所使用的功率器件選型也非常重要。不僅要實現(xiàn)預期的電路工作和特性,同時還需要進行優(yōu)化以將損耗降至更低。本文將功率器件的損耗
    的頭像 發(fā)表于 03-27 14:20 ?1984次閱讀
    逆變<b class='flag-5'>電路</b>中功率器件的<b class='flag-5'>損耗</b>分析

    MOSFET開關損耗計算

    。 為了滿足節(jié)能和降低系統(tǒng)功率損耗的需求,需要更高的能源轉換效率,這些與時俱進的設計規(guī)范要求,對于電源轉換器設計者會是日益嚴厲的挑戰(zhàn)。為應對前述之規(guī)范需求,除使用各種新的轉換器拓撲(topology
    發(fā)表于 03-24 15:03

    如何降低開關電源空載損耗

    converter)為例,來分析電源轉換器的損耗。因為反激式轉換器電路簡單、成本低和寬電壓輸入的優(yōu)點,在實際應用層面受到歡迎。對一個反激式轉換器而言,主要的損耗包括了開關
    發(fā)表于 03-17 15:25

    射頻電路中常見的損耗類型

    射頻電路中的損耗是指在射頻信號傳輸、處理過程中,信號能量的減少。
    的頭像 發(fā)表于 03-17 11:29 ?1971次閱讀