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同步降压电路的主要功率损耗来自哪里?

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发表于 2011-3-23 15:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  同步降压电路的主要功率损耗来自哪里?在计算和消费电子产品中,效率已经有了显著的提高,重点是AC/DC转换上。随着80 PLUS,Climate Savers以及EnergyStar 5等规范的出现,AC/DC和DC/DC功率系统都需要改进。

  AC/DC平均系统效率在65%左右,而DC/DC平均系统效率为80%,所以不难理解为什么侧重于AC/DC系统。现在应该重新检查DC/DC系统,找出改善效率的新方法。

  计算、通信和消费应用系统中的DC/DC负责转换、管理并分配功率,为显卡、处理器芯片以及内存等功能提供电能,所有功能都面临着提高性能的需求,因此就比任何时候都需要更高的效率。已经有研究利用MOSFET的最新进展以及先进的热封装技术来提高现有的开关电路和相关的功率晶体管器件的效率。

  仔细选择电源部件,特别是车载的同步降压变换器,可以大幅度改善新平台的功率密度、效率以及热性能。例如,如果有50万台服务器都完全符合80 PLUS能源规定的要求,那么所节省的能源足以供应超过377 000户家庭的用电。

  降压或同步降压电路是所有低电压DC/DC功率管理系统的重负荷部件,而所有同步降压电路中的主要功率损耗来自MOSFET的开关和传导损耗。

  在任何台式电脑中都可以找到常见的降压整流器(VRM),整流器在满载时可以提供超过25A的电流和1.2V的输出。因此,1个MOSFET将位于主通路中或高边插槽,而2个并联的MOSFET将位于飞轮或底边插槽中。将12V的输入降压为1.2V的输出,那么占空比是10%,所以高端MOSFET将调节为低开关损耗,而低端MOSFET对将把RDS(ON)调节到最低,以最小化传导损耗。

  由分立的驱动器和MOSFET实现的多相VRM VCORE方案的典型峰值效率是90%,出现在每相额定电流10A处,而在满载30A电流时,效率降低到85%。完整的VRM系统通常输出功率为100W,效率为85%,也就是说功率损耗为15W。
本文来自      http://www.glspower.org/c538.html
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