ZHCT382 January   2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121

 

  1. 引言
  2. 选择并约束应用程序
  3. 设计第二级滤波器
  4. 电压模式控制架构
  5. D-CAP3 控制架构
  6. 高级电流模式 (ACM) 控制架构
  7. 效率损失
  8. 结论
  9. 参考文献
  10. 10相关网站

效率损失

在具有和不具有额外第二级滤波器的情况下测量了每个直流/直流转换器的满载效率以比较功率损耗。表 7-1 所示为相关结果。第二级滤波器的功率损耗和效率损失可忽略不计。之所以测量效率和功率损耗差异,是因为每个直流/直流转换器都具有独特的功率 MOSFET,这会导致效率结论不准确。效率损失和额外所需的 92mm2 布板空间是否值得改善输出电压纹波,这由设计人员决定。

设计人员以前使用额外的低压降 (LDO) 稳压器对直流/直流转换器的输出电压进行后置稳压,并实现低输出电压纹波。如果设计人员更喜欢使用 LDO 而不是第二级滤波器,则可以并联 4A TPS7A54 来提供高达 8A 的电流。例如,如果 LDO 的压降为 175mV,则两个 LDO 在 8A 电流下的耗散功率为 1.4W,而第二级滤波器的耗散功率为 0.02W。LDO 的输出电压纹波噪声较低,为 4µV,但

如果第二级滤波器为 SoC 和 AFE 提供可接受的低输出电压纹波,则优点是尺寸更小、功率损耗更低且元件成本更低。

表 7-1 效率和功率损耗比较。
P/N 输出电流 (A) 滤波器 效率 功率损耗 (W)
TPS543B22 15 86.43% 2.358
初级 + 次级 86.33% 2.378
差值 -0.1% -0.02
TPS548A28 15 83.98% 2.829
初级 + 次级 83.87% 2.850
差值 -0.11% -0.021
TPS56121 15 89.19% 1.834
初级 + 次级 89.34% 1.806
差值 -0.15% -0.028