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用于计算应用的占位面积优化功率器件$ h( t; ~4 |6 o5 `% c: M* q. Y
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I.概述 本文将: . 总结针对计算应用的典型同步降压调节器负载设计规范;Tjcn、负载电流、DC和瞬态调节 . 简单概述带来典型的每相20 - 30 A电流的因素;工作频率、瞬态响应和效率 . 解释三要素概念=>额定输出电流由三个因素确定:输出功率/电流、效率,以及Tjcn-amb热阻抗 . 总结功率级(Power Stage)器件设计特性,优化效率和热阻抗 . 展示在效率、功率损耗和温升等方面的测量数据 . 解释采用如何测量安装在电源板上的零部件的热阻抗 . 探讨受输出电压影响的效率和热阻抗,及所产生的HS/LS占空比(duty cycle) . 结论 II.典型的同步降压计算负载规范 针对典型的同步降压调节器计算负载需求,对功率级系列部件进行优化。这些应用将具有大范围的电流水平且可以是单相或者多相。通过在每相基准上比较电源系统(power train)规范,我们注意到,许多设计显示了共同的工作范围。典型的每相电源系统规范为: . 电源系统占空比为5 % - 40 % . 工作频率:300 kHz到600 kHz . 负载功率:25 W . 负载电流:25 A 针对此设计范围,已对部件的功率级设定进行了优化。选择了最通用的设计作为目标工作点- 12 Vin, 1 V / 25 A 输出。 III.决定负载规范的因素 上述的参考设计规范—占空比、频率、功率和电流—是通过平衡相当广泛的电气和散热限制来设定的。对于典型的多相CPU电源,这些限制包括: . 静态负载运行期间的输出峰峰值电压纹波 . 负载瞬变期间的输出电压偏移 . 系统温升极限 . 硅Tjcn设计极限 . 输入电流纹波 + a! q; a' ]# i/ r
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