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因此德州仪器开发了一个专注于优化电容压降架构效率和解决方案尺

时间:2019-05-01 12:04 来源:未知 作者:admin

  为提高该系统的效率,您需要优化三个次要组件——浪涌电阻、稳压二极管和LDO的压降。公式1所示为若何计较图2所示的根基电容压降处理方案的效率。

  因为电容压降处理方案是电子计量和工场主动化等工业使用中常见的电源设置装备摆设,因而德州仪器开辟了一个专注于优化电容压降架构效率和处理方案尺寸的组件。TPS7A78集成了很多实现电容式压降电路所需的分立元件,若有源桥式整流器。TPS7A78专为利用电容压降电路而设想,可集成多种功能,并提高全体系统效率。例如,TPS7A78集成了一个开关电容级,可将输入电压降低四倍,从而以不异的比率降低输入电流,并有助于利用更小的电容压降电容。此功能可实现更小的处理方案尺寸,降低系统成本并降低待机功耗。

  电容式压降拓扑布局的一个错误谬误是效率不高,由于很多功率会跟着电阻器和LDO的热量而消失。即便LDO未调压,但因为稳压二极管中耗损的能量,效率仍然不抱负。

  为理解利用TPS7A78在电容压降级和线性稳压器上的效率,我们能够将图2所示的保守处理方案与图3所示的TPS7A78处理方案进行比力。在利用线性稳压器的保守压降处理方案中,系统的效率为11%。设置装备摆设为统一负载供电时,因为开关电容的输入电流减小,且需要更小的浪涌电阻,TPS7A78可以或许实现 40%的效率。

  在建立工业电源时,最常见的一个挑战是将交换电压电源转换为直流电压电源。几乎所有使用都需要将交换电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微节制器供电都是如斯。凡是来讲,通过利用变压器和整流器进行这种转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。

  磁处理方案有几个错误谬误。您可能晓得变压器通过将磁通量转换为电流来工作。因为这种转换,变压器会发生大量电磁干扰(EMI)。变压器的输出电压也极其嘈杂,需要大电容来滤除噪声。对于低功率使用,可利用更简单且成本无效的方式来消弭磁性元件。好像两个电阻器若何构成一个分压器一样,您可利用电容器来发生交换阻抗(电抗),其在电压达到电源之前降低电压。这种设置装备摆设凡是称为电容压降处理方案。

  当负载未接通时,根基的电容器压降处理方案需要稳压二极管接收使用所需的电流。该稳压二极管是必需项,因而线性稳压器(LDO)的输入电压不会跨越绝对最大额定值。

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