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纯净的硅(高级)

 

开关电源14种拓扑计算公式大汇总,电源工程师赶紧收藏备用! [复制链接]

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Buck 变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):Buck 变换器的电路图:

 

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(2):Buck 变换器的主要稳态规格:

 

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(3):功率器件的稳态应力:

-- 有源开关 S:

 

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-- 无源开关 D:

 

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上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

2
Boost 变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):Boost 变换器的电路图:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(2):Boost 变换器的主要稳态规格:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(3):功率器件的稳态应力:

-- 有源开关 S:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

- 无源开关 D:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

3
Buckboost 变换器设计公式
 

 

(1):Buckboost 变换器的电路图:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(2):Buckboost 变换器的主要稳态规格:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(3):功率器件的稳态应力:

-- 有源开关 S:

 

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-- 无源开关 D:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

4
三绕组去磁正激变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):三绕组去磁正激变换器的电路图:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(2):三绕组去磁正激变换器的主要稳态规格:

 

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(3):功率器件的稳态应力:

-- 有源开关 S:

 

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-- 无源开关 D1,D2:

 

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上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

5
二极管去磁双正激变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):二极管去磁双正激变换器的电路图:

 

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(2):二极管去磁双正激变换器的主要稳态规格:

 

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(3):功率器件的稳态应力:

- 有源开关 S1,S2:

 

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- 无源开关 D1,D2:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

6
谐准去磁正激变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):谐准去磁正激变换器的电路图:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(2):谐准去磁正激变换器的主要稳态规格:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(3):功率器件的稳态应力:

- 有源开关 S:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

- 无源开关 D1,D2:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

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有源去磁正激变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):有源去磁正激变换器的电路图:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(2):有源去磁正激变换器的主要稳态规格:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(3):功率器件的稳态应力:

-- 有源开关 S:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

-- 无源开关 D1,D2:

 

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[color=rgb(51, 51, 51) !important]上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

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对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):对称驱动半桥变换器的电路图:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(2):对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(3):功率器件的稳态应力:

- 有源开关 S1,S2:

 

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-- 无源开关 D1,D2:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

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对称驱动全桥变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):对称驱动全桥变换器的电路图:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(2):对称驱动全桥变换器的主要稳态规格:

 

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(3):功率器件的稳态应力:

-- 有源开关 S1(S3),S2(S4):

 

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-- 无源开关D1,D2:

 

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上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

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对称驱动推挽变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):对称驱动推挽变换器的电路图:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(2):对称驱动推挽变换器的主要稳态规格:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(3):功率器件的稳态应力:

-- 有源开关 S1,S2:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

-- 无源开关 D1,D2:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

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对称驱动推挽正激变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):对称驱动推挽正激变换器的电路图:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(2):对称驱动推挽正激变换器的主要稳态规格:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(3):功率器件的稳态应力:

-- 有源开关 S1,S2:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

-- 无源开关 D1,D2:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

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不对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):不对称驱动半桥变换器的电路图:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(2):不对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:

 

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(3):功率器件的稳态应力:

-- 有源开关 S1,S2

 

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-- 无源开关 D1,D2:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

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对称驱动推挽Boost 变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):对称驱动推挽Boost 变换器的电路图:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(2):对称驱动推挽Boost 变换器的主要稳态规格:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(3):功率器件的稳态应力:

-- 有源开关 S1,S2:

 

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-- 无源开关 D1,D2:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。

 

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反激变换器的功率器件设计公式
 

 

(1):反激变换器的电路图:

 

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

(2):反激变换器的主要稳态规格:

 

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(3):功率器件的稳态应力:

-- 有源开关 S:

 

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-- 无源开关 D:

 

640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

 

上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容。

 

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收到,这周有空的时候给你找找看   详情 回复 发表于 2023-6-28 11:18
 
 

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感谢分享,设计的时候还需要考虑多个因素,包括输入电压、输出电压、输出电流、开关管的导通和截止时间、电感和电容的数值等等。

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一粒金砂(初级)

 
学习学习谢谢分享
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一粒金砂(中级)

 

感谢分享,分类齐全,平时主要使用BUCK,BOOST,还有简单的正激、反激电路,有没有详细的器件设计选型计算方式。谢谢

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收到,这周有空的时候给你找找看  详情 回复 发表于 2023-6-28 11:18
 
 
 

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yz123yz 发表于 2023-6-28 10:10 感谢分享,分类齐全,平时主要使用BUCK,BOOST,还有简单的正激、反激电路,有没有详细的器件设计选型计算方 ...

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