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为集成型 FET 喝彩!

对于电源设计人员来说,PCB布局是最重要的工作之一。每位从事电源工作的工程师都犯过导致电源无法正常工作的相关PCB错误。此外,如果让对电源一无所知的人尝试执行电路板布局,那将后患无穷!事情并不像看上去

关于电源规划人员来说,PCB 布局是最重要的作业之一。每位从事电源作业的工程师都犯过导致电源无法正常作业的相关 PCB 过错。此外,假如让对电源一窍不通的人测验履行电路板布局,那将后患无穷!

作业并不像看上去那么糟糕,封装IC 技能的前进现已创建了有助于处理这些问题的全新产品类型。具有集成型电源开关 (FET) 的电源操控 IC 正在快速占有负载点商场。DC 至 DC 负载点转换器一般用于从中心总线(5V 至 12V)生成低电压轨(1V 至 5V)。近 10 年前,还很难找到可以供给 3A 以上输出电流并具有集成型 FET 的器材。当今,支撑达 30A 电流处理才能的低电压输入(3V 至6V)及中心电压输入(高达 30V)器材现已十分遍及了。

与传统操控器加外部电源开关比较,集成型 FET 电路可供给很多优势:

  1. 更小的尺度
  2. 驱动器与阻滞时刻可针对内部 FET 进行优化
  3. 更高作业频率
  4. 更高功率

因为封装技能的不断发展,集成型 FET IC 现已变得更小、更高效。该封装可为 PCB 完成更好的传热性。此外,FET 自身也正在进行尺度与电阻方面的改善。集成型 FET IC 可通过合理调理驱动器尺度和操控开关阻滞时刻进行优化。与支撑外部 FET 的操控器比较,这些优化有助于 IC 以更高频率及更高功率的方法运转。

这里有一个选用最新集成型 FET %&&&&&% 并根据Powerlab的最新规划实例(还将供给更多实例!):

PMP9146— 运用TPS53515在 12A 输出下完成针对 1V 的 12V 输入。该规划在 600KHz 下运转,悉数运用陶瓷输出%&&&&&%器以坚持小尺度。DCAP3 操控计划无需补偿,便可完成极快的瞬态功能。操控战略可使负载调理简直坚持稳定。可在简直整个负载范围内完成 85% 以上的功率。

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