DC/DC 轉換器應用中功率電感器選型技巧解析

2021-01-09 電子發燒友
打開APP
DC/DC 轉換器應用中功率電感器選型技巧解析

永和小漢克 發表於 2021-01-09 10:50:00

首先,您應該確定相關電路中的電感範圍。鑑於電感在器件的整個工作期間基本上都不是恆定的,因此,了解有效值的範圍至關重要。對於開關應用中的電感器,允許的紋波電流和瞬態響應目標將決定電感需求。通常是將紋波電流保持在負載輸出電流的 30% 或更低水平。如果是在濾波應用中使用電感器,則其阻抗必須足夠高,以衰減目標噪聲頻率。工程師可藉助在線提供的設計工具和公式來計算合適的電感值。電感通常會因施加的直流電流、溫度或交流驅動電平而變化。為確保電感保持在目標範圍內,這些都是需要考慮的因素。

DCR,或稱為線圈電阻,其散熱和降低效率的方式與電流流經它們且在兩端產生壓降的所有電阻都相同。這是測定導線加熱損耗的關鍵。因此,條件允許的情況下應儘可能選擇較低的 DCR,以便最大程度地降低電感器的功率損耗。有時,在 DC/DC 應用中,DCR 被用作電流檢測路徑,因此容差變得很重要。

額定飽和電流值是指電感器的有效電感值從標稱值下降到一定的百分比之前,電感器可以支持的直流電流量。製造商公布的電感器飽和電流很容易引起誤解。不同的製造商會將下降百分比設置為 20% 或 30% 不等。產品簡介中通常會藉助曲線圖來顯示電感值相對於直流電流的變化情況。該圖相當於製造商發布的數據而言更具說服力,因為它顯示了電感在較大負載電流範圍內發生的變化,而不是僅僅限於產品簡介中列出的單點。

功率電感器根據基本磁芯材料的不同分為兩種。鐵氧體電感器極為常見,其特點是具有硬飽和曲線。其高磁芯材料的導磁率在直流電流水平甚至工作溫度達到一定程度時,會引發急劇的電感下降。僅憑飽和電流額定值是無法預測這種行為的。一旦鐵氧體飽和,其電感就會驟降,由此產生的高紋波電流會對電路造成永久性損壞。鐵粉(通常稱為複合或模製)電感器也很常見,可能是一種更安全的選擇。鐵粉電感器在較為寬泛的直流偏置電流和溫度範圍內具有非常穩定的電感及軟飽和特性,並且通常不可能完全飽和。

請參閱製造商公開發布的飽和度曲線,以確保由於飽和度和溫度引起的電感下降不會導致紋波電流超過電路極限。

功率電感器供應商提供額定溫升電流,但與飽和電流一樣,該參數也可能產生誤導。該參數代表將電感器溫度提高供應商規定量(通常為 40°C)所需的直流電流。產品簡介中給出這一額定值的前提是採用特定的測試設置,允許通過端子從感應器中導出相對較高的熱量。因此,該額定值可能僅可用作預測電感器溫度升高的近似值。被動或主動冷卻方法、PCB 走線寬度、空氣流量以及與其他元件的接近度,都有可能導致電感器的實際溫度與額定熱電流所暗示的溫度大不相同。此外,對於高紋波振幅應用而言,鐵芯和繞組中產生的交流損耗也將導致溫度升高。實際上,如果電感器在特定的負載電流下異常升溫,設計人員可能需要驗證是否有足夠的熱量通過端子和芯體導出,或者電路工作沒有在電感器中造成過多的交流損耗。

較高的額定溫升電流對應於較高的效率和較低的工作溫度,這種假設在一般情況下是成立的,但並不總是正確的。雖然較大的電感器通常具有較低的直流損耗和較高的效率(以犧牲成本和電路板空間為代價),但其散熱性往往更差一些。對於具有相同尺寸和電感的兩個電感器而言,較平坦的電感器將具有更好的自然冷卻特性,使其能夠保持 5˚C 至 10˚C 的較低工作溫度,即使產熱稍多一些也不例外。與鐵氧體相比,模製電感器具有出色的冷卻特性,並且可以憑藉出色的導熱性在電感器表面提供更有效的熱傳遞。雖然額定溫升電流可能是有用的數據,但卻缺乏可能對適當熱性能設計至關重要的交流損耗信息。

由於不存在理想的電感器,因此,電感器等效電路模型是由交流電阻,電感,電容並聯以後和直流電阻串聯(圖 1)。在自諧振頻率(SRF)下,電感和寄生電容形成並聯諧振電路,此時,並聯交流電阻(R)成為主導元件。SRF 也是電感器的最高阻抗(Z)點。超過 SFR 頻率以後電容性原件主導元件,因此該元件不再像電感器一樣工作(圖 2)。對於濾波應用,只要阻抗充分由電阻控制,就可以使用超過 SRF 的電感器,以適當衰減目標頻率。然而,在儲能的 DC/DC 轉換器應用中,為了避免出現破壞性的電流尖峰和共振,電感器的工作頻率不應高於由於 SRF 而開始升高的電感頻率。

當今的電子電路具有越來越嚴格的電磁兼容性(EMC)和電磁幹擾(EMI)要求。電纜、PCB 板走線以及其他無源或有源組件部件會將噪聲傳導或輻射到周圍環境中。電感器也不例外。如果屏蔽不當,電感線圈會發生磁耦合,在 PCB 走線和附近部件中產生傳導噪聲。線圈甚至可以充當弱天線,向遠處的電路和外部設備輻射 EMI。鐵氧體由於不連續氣隙處的邊緣磁通尤其嘈雜。相比之下,複合電感器提供更好的磁屏蔽,這不僅是因為分布式氣隙有助於最大限度地減少邊緣磁通量,而且還因為高磁導率的金屬顆粒將線圈完全包裹,對磁場起到了有效的抑制作用。

極為敏感的 EMI 應用可能需要採取額外的噪聲抑制措施。Vishay 的 IHLE®產品系列(圖 3)在標準 IHLP®產品上添加了 E-shield 技術金屬屏蔽層。當焊接到地面時,屏蔽層可將有害的電磁輻射和洩漏通量衰減高達 21dB。

市場上有很多針對不同類型磁性應用的創新解決方案。與使用多個分立電感器相比,這種封裝方式可以提供空間和成本節約優勢並提高性能。例如,為了節省 PCB 空間, Vishay 的 IHLD 系列將兩個電感器封裝在一個產品中。這種設計特別適合 D 類音頻放大器。Vishay IHCL 還將兩個高度耦合的電感器封裝在一個產品中,用於 SEPIC DC/DC 轉換器和共模應用。圖 3示出了這些解決方案。

從左到右依次為:

IHLP® 標準高電流模製電感器

IHLE® 採用 E-shield 技術來抑制 EMI 的標準 IHLP 電感器

IHLD 用於 D 類音頻放大器的雙高電流電感器

IHCL 用於 SEPIC 和共模電路的高度耦合的高電流電感器

總結

功率電感器是必不可少的儲能元件,可使濾波和開關電路正常工作。設計人員必須選擇能夠以可承受的價格在最小尺寸下提供最佳性能的電感器。這需要仔細考慮以下基本電感器特性:電感、DCR、飽和度、額定熱電流、阻抗、SRF、效率、熱特性、尺寸和噪聲發射等。

打開APP閱讀更多精彩內容

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,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • SynQor MQFL-28V產品系列DC-DC轉換器的應用
    打開APP SynQor MQFL-28V產品系列DC-DC轉換器的應用 佚名 發表於 2020-11-26 11:44:00
  • 基於BOOST型DC/DC轉換器的斜坡補償電路
    峰值電流控制模式的DC-DC變換器因其動態響應快、輸出電壓穩定,在開關電源中廣泛應用。[3] 王松林,田錦明,來新泉,等.高效同相的降壓-升壓DC/DC轉換器的控制方法[J].儀表技術與傳感器,2006,7(20):54-60.[4] 羅鵬.採用峰值電流模PWM控制的BOOST型DC-DC轉換器的設計[D].西安:西安電子科技大學,2010.
  • ...DC/DC 控制器無需功率電感器,在非隔離式中間總線轉換器應用中...
    打開APP 72V 固定比例 DC/DC 控制器無需功率電感器,在非隔離式中間總線轉換器應用中提供超過 500W 功率 廠商供稿 發表於 2017-06-21 14:35:33
  • 兩款低壓DC/DC升壓轉換器應用電路
    雖然在較高開關頻率下可採用較小的電感器,但開關頻率每提高一倍能效就會降低約 2%。 在這些轉換器中,可通過引腳選擇開關頻率。 將 FREQ 引腳與接地 (GND) 點連接時在 650kHz 頻率下工作,與引腳 VIN 連接時在 1.3 MHz 頻率下工作。
  • 關於DC/DC轉換器電路中接地布線的布局
    打開APP 關於DC/DC轉換器電路中接地布線的布局 跳躍的開發板 發表於 2020-04-05 10:41:00 另外,正如在之前的文章中提到的,在DC/DC轉換器電路中,與控制電路密切相關的輸出電壓的反饋等信號系統和切換大電流的開關(功率)系統要分離是非常重要的,這一點在接地布線中也是一樣的。
  • DC/DC轉換器數據表――計算系統損耗
    歡迎回到DC/DC轉換器數據表博客系列。在本系列最後一期文章中,我將討論DC/DC穩壓器元件的傳導損耗。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201808/386107.htm傳導損耗是由設備寄生電阻阻礙直流電流在DC/DC轉換器中的傳導產生的。傳導損耗與佔空比有直接關係。當集成上橋臂MOSFET打開後,負載電流就會從其中通過。
  • 如何為DC-DC選擇適合的電感和電容
    從小信號角度來看,儘管穩壓環路可以提供足夠的增益和相位裕度,但是開關轉換器在線路或負載瞬態期間仍然可能出現不穩定狀態和振鈴現象。在選擇外部元件時,電源設計工程師應意識到這些局限性,否則其設計就有可能遇到麻煩。  電感器選型  以圖1所示的基本降壓穩壓器為例,說明電感器的選型。
  • 使用近場探頭探測DC-DC轉換器電磁幹擾
    測量DC-DC轉換器EMI性能的一種有效方式是在時域中使用小型磁場(H-field)探頭測量上升時間和振鈴。通過將磁場探頭耦合到轉換器輸出電感器,即可實現非侵入性測量(如圖1所示)。圖1:將探頭耦合到輸出電感器來探測典型物聯網板板載DC-DC電源轉換器產生的波形。電感器採用相對較大的圓形封裝,所以很容易識別。
  • 一種低壓DC-DC升壓電路的實現
    對具體電路元器件的選型, 電路參數的計算, 電路的可靠性分析及對其性能指標都進行了優化設計。最後結合當今國際低壓DC-DC 變換技術現狀, 對未來電源技術的做出了一些探討。  本文主要研究低壓DC-DC 升壓變換電路, 雖然沒有低壓大電流的DC-DC 變換器應用那麼廣泛, 但由於市場上成熟的DC-DC 電源模塊產品幾乎沒有涉足48V以上輸出電壓領域, 在某些特殊的應用場合, 要求低壓直流輸入、高壓直流輸出(大於48V 電源模塊輸出電壓調節的上限值), 如只有電池供電或直流電機供電的車載設備以及部分短波、中長波發射機系統的功放用電等, 還是有其發揮作用的空間
  • 構建輸入電壓範圍寬高效高功率密度DC/DC轉換器的簡易解決方案
    因此,這些新興應用需要高效高功率密度DC/DC轉換解決方案。系統設計人員要求這些DC / DC解決方案易於使用,同時具有輸入電壓範圍寬和超快瞬變響應等功能。為實現最高性能,最佳解決方案將多個功能集成到單一緊湊封裝中。今天,設計師不僅在供應商,而且在集成度方面有很多不同的選擇。其中一種選擇是IC控制器、分立式MOSFET和大量無源器件相結合的傳統解決方案。
  • TI推出最小型15A、多相位DC/DC轉換器
    日前,德州儀器(TI) 宣布推出可滿足4核及8核處理器電源需求的業界最小型15安培多相位降壓轉換器,為智慧型手機與平板電腦延長電池運行時間。
  • 中廣芯源推出dc/dc升壓型大功率LED驅動晶片
    中廣芯源推出dc/dc升壓型大功率LED驅動晶片
  • EPC推出高效eGaN FET高功率密度DC/DC轉換器!
    EPC9148多電平轉換器縮小了支持磁性元件的模塊尺寸,同時在緊湊的解決方案中,實現高效率。EPC9148演示板的亮點之一是採用Würth Elektronik的超薄功率電感器,從而實現具有超高功率密度的設計。
  • 凌力爾特推出同步升壓型 DC/DC 轉換器 LTC3527/-1
    凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出集成輸出斷接功能的雙輸出 2.2MHz、電流模式、同步升壓型 DC/DC 轉換器
  • 高頻開關電源中隔離降壓式DC/DC變換器的製作方法
    高頻開關電源的磁性元件主要包括變壓器、電感器。為此,本文將對高頻開關電源變壓器的設計,特別是正激變換器中變壓器的設計,給出詳細的分析,並設計出一個用於輸入48V(36~72V),輸出2.2V、20A的正激變換器的高頻開關電源變壓器。
  • 一款IC 適用於多種 DC-DC 拓撲:雙輸出降壓型 IC 也可用於 SEPIC 和升壓應用
    理想情況下,每個新項目都可以利用其特有的專用控制器或單片式轉換器 IC 實施性能優化,但這是不現實的。現實情況是,工業或汽車環境中使用的每款新晶片必須在通過大量測試確定合格之後,才能用於這些要求苛刻的環境。為每種應用提供一款不同的 IC 不僅費時,而且成本之高亦讓人望而卻步。更好的選擇是一款可用於多種拓撲、並經過測試和驗證的 IC,從而使其可以在多種應用中重複使用。
  • 降壓-升壓轉換器原理與選型:聽聽電源工程師怎麼說
    本文介紹降壓-升壓轉換器的工作原理、工作模式,以及降壓-升壓轉換器的選型要素。直流電源轉換器 (DC-DC converter) 常見有三種基本技術:降壓 (buck)、升壓 (boost) ,以及降壓-升壓(buck-boost)。
  • 雙向dc-dc變換器是什麼 雙向dcdc變換器原理
    打開APP 雙向dc-dc變換器是什麼 雙向dcdc變換器原理 周碧俊 發表於 2018-08-20 14:26:48 在需要雙向能量流動的應用場合可以大幅度減輕系統的體積重量及成本,有重要研究價值。 雙向DC-DC變換器的應用 在一一個系統中的直流電源(或直流源性負載)間需要雙向能量流動的場合都需要雙向DC-DC變換器。因此直流電機驅動系統、不停電電源系統、航空航天電源系統、太陽能(風能)發電系統、能量儲存系統(如超導儲能)、電動汽車系統等系統中都有其適用場合。
  • DC/DC轉換器晶片MB39A145的特性及應用範圍
    打開APP DC/DC轉換器晶片MB39A145的特性及應用範圍 佚名 發表於 2020-11-24 11:25:00 富士通微電子 日推出的快速響應雙通道DC/DC轉換器 晶片。
  • AC/DC 轉換器在汽車中的不同應用
    有趣的是,隨著車輛中電子設備數量增加,低功率轉換器在汽車應用上的功能與 IT、工業甚至商用轉換器的功能越來越趨於一致。例如,為 CAN 總線和乙太網總線通信網絡提供 5V 隔離電源,為處理器、FPGA 和 ASIC 提供低於 1V 的電源,以及為舊設備和娛樂系統提供 12V 的電源,以上都有要求要符合。