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假设您有一个 SiC 晶体管应用,它需要大约 +15V 的正栅极驱动电压和大约 -4V 的负栅极驱动电压,以获得最佳性能和最低开关损耗(图 1)。您查看制造商的数据表,发现具有这种特殊非对称输出电压组合的隔离式 DC/DC 转换器不作为标准产品存在。你能做什么?
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技巧 #1:使用超出规格的输入电压
在满负载下测量时,低功率非稳压 DC/DC 转换器的输出/输入电压变化比通常为 Vin 的 1.2%/1%。换言之,如果输入电压高于或低于标称值 10%,则输出电压将过高或过低 12% 左右,因此输入电压的任何变化都会被放大。电压比随着负载的减小而线性提高;因此,在 50% 负载时,它约为 Vin 的 1.1%/1%,在最小负载时,它大致是奇偶校验 (1%/1%)。为了比较不同制造商的数据表,电子行业已经标准化了非稳压转换器的在线稳压规范,使其电源电压变化超过标准化的 ±10%。但是,如果输入电压设置在此范围之外会怎样? 答案是转换器仍然可以工作,但数据表规格不再保证性能参数。如果输入电压太低或太高,输出电压也会太低或太高,因此超出规格,但在某些情况下可能非常有用。下图(图 2)和测试结果(表 1)显示了使用 RECOM R-REF01-HB 评估板驱动具有 1MHz PWM 开关信号的 SiC MOSFET 测得的电路电压: 图 2: R12P22005D DC/DC 转换器的测试结果,具有隔离 +20/-5V 输出,标称 12V 输入(左)和 10.8V 电源(右),均在实际 60% 负载下测量,为有源 SiC 晶体管供电栅极驱动器。 表 1: 2W 隔离式非对称输出电压 DC/DC 转换器 (R12P22005D),标称 12V、标称 10% 和超出规格的标称 20% 电源电压,在 60% 负载下测量。 从这个 hack 可以看出,将输入电压设置为低于标称 (9.6V) 的 -20% 会导致所需的非标准输出电压,即使输入电压超出数据表规范。我们可以用这个 hack 走多远?走着瞧: 表 2: 2W 隔离式非对称输出电压 DC/DC 转换器 (R12P22005D),具有标称和超出规格的欠压电源电压,在 60% 负载下运行(线路稳压 ≈ 1.1%/1% 的 Vin)。 在另一个方向: 表 3: 2W 隔离式非对称输出电压 DC/DC 转换器 (R12P22005D),具有超出规格的过压电源电压,在 60% 负载下运行(线路调节 ≈ 1.1%/1% 的 Vin)。图片由 Bodo 的 Power Systems提供。 我们可以看到,即使输入电压超出数据表中提供的 ±10% 限制,转换器也不会突然停止工作。 警告:在其规定的输入电压范围之外运行转换器会增加其内部应力,因此可能无法满足数据表中提供的其他规格,例如效率、输出纹波和工作温度范围。如果输入电压非常低,则增加的输入电流可能会导致初级侧组件过热。如果输入电压过高,可能会超过内部电容器和晶体管的额定电压。这两种超出规格的条件都可能使输出电压随着环境温度或负载的变化而显着漂移;因此,请谨慎使用此 hack!为了更可靠地解决产生非标准 +15V/- 4V 不对称输出电压组合的问题,我们需要使用半稳压电路: |
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这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
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