GERY013C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   Auf einen Blick
  2.   Authors
  3.   3
  4.   Was ist Leistungsdichte?
  5.   Wodurch wird die Leistungsdichte begrenzt?
  6.   Einschränkung der Leistungsdichte: Schaltverluste
  7.   Begrenzungsfaktor Nr. 1: Ladungsbezogene Verluste
  8.   Begrenzungsfaktor Nr. 2: Sperrverzögerungsverluste
  9.   Begrenzungsfaktor 3: Verluste beim Ein- und Ausschalten
  10.   Was schränkt Leistungsdichte ein: thermische Leistung
  11.   Schwierigkeiten bei der Verbesserung der Leistungsdichte überwinden
  12.   Innovationen zur Überwindung von Schaltverlusten
  13.   Innovationen für die Thermik von Gehäusen
  14.   Designinnovationen für erweiterte Schaltkreise
  15.   Innovationen bei der Integration
  16.   Fazit
  17.   Weitere Ressourcen

Fazit

Es ist klar, dass der neueste Trend beim Stromversorgungsdesign hin zu immer größerer Leistungsdichte geht. Aber es ist zu beachten, dass es bei der Entwicklung immer kompakterer Stromversorgungslösungen wichtige Einschränkungen gibt. Die Überwindung von Leistungsverlusten und thermischen Leistungsproblemen erfordert Innovationen bei den Schalteigenschaften, IC-Gehäusen, im Schaltungsdesign und bei der Integration. Jedes dieser Elemente kann für sich genommen bereits erhebliche Verbesserungen beim Stromversorgungsdesign ermöglichen. Sie können die Leistungsdichte aber noch weiter deutlich verbessern, wenn Sie die Technologien jeder dieser Kategorien kombinieren.

Stellen Sie sich nun das beste Stromversorgungsprodukt vor: mit den besten FoMs und branchenführenden Wärmeableitungsfunktionen, das mehrstufige Topologien mit der geringsten Schleifeninduktivität durch passive Integration verwendet. Durch die perfekte Kombination verschiedener technischer Entwicklungen entstehen so Bauteile, die für bahnbrechende Innovationen im Bereich der Leistungsdichte für Anwendungen sorgen.

Mit den fortschrittlichen Prozess-, Gehäuse- und Schaltungstechnologien von TI können Sie jetzt mehr Leistung auf weniger Raum erzielen und bei geringeren Systemkosten die Systemfunktionalität verbessern. Weitere Informationen siehe ti.com/powerdensity.