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这 电源 dissipated 用 这 输入 电容 是 然后 equal 至:
输入 电容 是 设计 在 顺序 至 支持 这 波纹 相关的 至 这 最大 加载 职责 循环. 至 reach 这
高 rms 值 需要 用 这 cpu 电源 供应 应用 和 也 至 降低 组件 费用, 这 输入
电容 是 认识到 用 更多 比 一个 物理的 电容. 这 相等的 rms 电流 是 simply 这 总 的
这 单独的 电容's rms 电流.
输入 大(量) 电容 必须 是 equally 分隔 在 高-一侧 流 mosfets 和 放置 作 关闭 作 可能
至 减少 切换 噪音 在之上 所有 在 加载 瞬时. 陶瓷的 电容 能 也 introduce 益处 在 高
频率 噪音 解耦, 噪音 发生 用 parasitic 组件 along 电源 path.
输出 电容
自从 这 微处理器 需要 一个 电流 变化 在之外 50a 做 加载 过往旅客, 和 一个 斜度 在 这
范围 的 tenth 一个/
µ
s, 这 输出 电容 是 一个 基本 组件 为 这 快 回馈 的 这 电源 供应.
双 阶段 topology 减少 这 数量 的 输出 电容 需要 因为 的 faster 加载 瞬时 re-
sponse (切换 频率 是 doubled 在 这 加载 连接). 电流 波纹 cancellation 预定的 至 这 180°
阶段 变换 在 这 二 阶段 也 减少 (所需的)东西 在 这 输出 等效串联电阻 至 支持 一个 指定 电压
波纹.
当 一个 加载 瞬时 是 应用 至 这 转换器's 输出, 为 第一 few microseconds 这 电流 至 这 加载 是
有提供的 用 这 输出 电容. 这 控制 recognizes 立即 这 加载 瞬时 和 增加 这
职责 循环, 但是 这 电流 斜度 是 限制 用 这 inductor 值.
这 输出 电压 有 一个 第一 漏出 预定的 至 这 电流 变化 inside 这 电容 (neglecting 这 效应 的 这
esl):
∆
V
输出
=
∆
I
输出
· 等效串联电阻
一个 最小 电容 值 是 必需的 至 支持 这 电流 在 这 加载 瞬时 没有 释放 它. 这
电压 漏出 预定的 至 这 输出 电容 释放 是 给 用 这 下列的 等式:
在哪里 d
最大值
是 这 最大 职责 循环 值. 这 更小的 是 这 等效串联电阻, 这 更小的 是 这 输出 漏出 在 加载
瞬时 和 这 更小的 是 这 输出 电压 静态的 波纹.
inductor 设计
这 电感 值 是 定义 用 一个 compromise 在 这 瞬时 回馈 时间, 这 效率, 这 费用
和 这 大小. 这 inductor 有 至 是 计算 至 支持 这 输出 和 这 输入 电压 变化 至 维持
这 波纹 电流
∆
il 在 20% 和 30% 的 这 最大 输出 电流. 这 电感 值 能 是 cal-
culated 和 这个 relationship:
在哪里 f
SW
是 这 切换 频率, v
在
是 这 输入 电压 和 v
输出
是 这 输出 电压.
增加 这 值 的 这 电感 减少 这 波纹 电流 但是, 在 这 一样 时间, 减少 这 转换器
回馈 时间 至 一个 加载 瞬时. 这 回馈 时间 是 这 时间 必需的 用 这 inductor 至 改变 它的 电流
从 最初的 至 最终 值. 自从 这 inductor 有 不 finished 它的 charging 时间, 这 输出 电流 是 有提供的 用
这 输出 电容. 降低 这 回馈 时间 能 降低 这 输出 电容 必需的.
这 回馈 时间 至 一个 加载 瞬时 是 不同的 为 这 应用 或者 这 除去 的 这 加载: 如果 在 这 ap-
plication 的 这 加载 这 inductor 是 charged 用 一个 电压 equal 至 这 区别 在 这 输入 和 这 输出
P
RMS
等效串联电阻 I
RMS
()
2
⋅
=
V
输出
∆
I
输出
2
∆
L
⋅
2C
输出
V
INMIN
D
最大值
V
输出
–
⋅()⋅⋅
---------------------------------------------------------------------------------------------=
L
V
在
V
输出
–
fs I
L
∆⋅
------------------------------
V
输出
V
在
---------------
⋅
=