開關電源的設計是一個充滿矛盾的過程,魚和熊掌不可兼得,需要平衡各種折衷指標,把握和把握這種情況需要很多經驗。 我們以前商量過優化,現在我們商量妥協。 有時我們需要降低優化的程度。 太棒了!
1,穩態性能和動態性能折衷
很多功率級拓撲,其穩態性能和動態系統性能研究通常我們難以兼顧,穩態性能好,動態進行性能就差,動態性能好,穩態性能就差。這種例子可以特別多,所以企業選擇網絡拓撲時,肯定要根據要求和技術應用場合來合理設計選擇。
即使相同的拓撲結構,它的功率級設計參數,還要考慮折衷性能穩定和動態性能。如:輸出濾波電感的設計,在效率方面,好是完可能的大,但在動力性能方面,需要更小的好,這是必要的妥協的設計。
2、功率進行密度和可靠性的折中
目前許多功率密度較高的拓撲結構更加復雜,拓撲本身往往不太可靠,因此拓撲的選擇應基于可靠性和性能做出具體的妥協。 如一些軟開關拓撲的實現,一般可以實現較高的開關頻率,具有較高的功率密度,但它們在產品的實現中,可靠性往往較低。
小信號性能和大信號性能之間的權衡
在一個電源中,有很多性能需要滿足,利用不同的操縱策略,不同的補償電路會得到不同的動態性能。有些操縱策略或參數對輸入端的擾動具有較強的抑制能力,有些則對負載端的擾動具有較強的抑制能力,有的參數對小信號動態穩定性很好,但在大信號下,其可能不穩定,有的參數能滿足大信號的要求,但小信號下其會變差,因此,要對大小信號的動態設計進行折中。
4、高低溫下的設計一個折中
在電力供應,由于在其各種參數都和他們的工作溫度,就必須尋到一組參數,以滿足在整個溫度范圍內,這需要大量的妥協的各項性能指標。
5、電性能和熱性能指標之間的折中
在電源中,電性能(如電應力和EMI性能)和熱性能之間的要求是矛盾的。 對于良好的EMI和低電應力,期望功率元件的電路完可能小,但這將使元件之間的熱影響更加嚴峻,各元件的損耗將更大。 增加各種功率元件之間的電路可以減少這種熱效應,改善熱設計。 然而,由于寄生參數的增加,器件的電應力增加,效率降低,EMI性能下降。 因此,電源中的熱和電兩種設計特別需要妥協。
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