开关电源的设计是一个充满矛盾的过程,鱼和熊掌不可兼得,需要平衡各种折衷指标,把握和把握这种情况需要很多经验。 我们以前商量过优化,现在我们商量妥协。 有时我们需要降低优化的程度。 太棒了!
1,稳态性能和动态性能折衷
很多功率级拓扑,其稳态性能和动态系统性能研究通常我们难以兼顾,稳态性能好,动态进行性能就差,动态性能好,稳态性能就差。这种例子可以特别多,所以企业选择网络拓扑时,肯定要根据要求和技术应用场合来合理设计选择。
即使相同的拓扑结构,它的功率级设计参数,还要考虑折衷性能稳定和动态性能。如:输出滤波电感的设计,在效率方面,好是完可能的大,但在动力性能方面,需要更小的好,这是必要的妥协的设计。
2、功率进行密度和可靠性的折中
目前许多功率密度较高的拓扑结构更加复杂,拓扑本身往往不太可靠,因此拓扑的选择应基于可靠性和性能做出具体的妥协。 如一些软开关拓扑的实现,一般可以实现较高的开关频率,具有较高的功率密度,但它们在产品的实现中,可靠性往往较低。
小信号性能和大信号性能之间的权衡
在一个电源中,有很多性能需要满足,利用不同的操纵策略,不同的补偿电路会得到不同的动态性能。有些操纵策略或参数对输入端的扰动具有较强的抑制能力,有些则对负载端的扰动具有较强的抑制能力,有的参数对小信号动态稳定性很好,但在大信号下,其可能不稳定,有的参数能满足大信号的要求,但小信号下其会变差,因此,要对大小信号的动态设计进行折中。
4、高低温下的设计一个折中
在电力供应,由于在其各种参数都和他们的工作温度,就必须寻到一组参数,以满足在整个温度范围内,这需要大量的妥协的各项性能指标。
5、电性能和热性能指标之间的折中
在电源中,电性能(如电应力和EMI性能)和热性能之间的要求是矛盾的。 对于良好的EMI和低电应力,期望功率元件的电路完可能小,但这将使元件之间的热影响更加严峻,各元件的损耗将更大。 增加各种功率元件之间的电路可以减少这种热效应,改善热设计。 然而,由于寄生参数的增加,器件的电应力增加,效率降低,EMI性能下降。 因此,电源中的热和电两种设计特别需要妥协。
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