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DC-DC轉(zhuǎn)換器的效率VSTK的函數(shù)關(guān)系

發(fā)布時間:2020/11/13 23:33:26 訪問次數(shù):1051

支持的負載總量,以及必須支持這些負載的時間,來確定組件大小。

保持或備份系統(tǒng)所需的能量:

電容中儲存的電能:

根據(jù)設(shè)計常識和經(jīng)驗,要求電容中存儲的電能必須大于保持或備份所需的電能:

這可以粗略估算出電容的大小,但不足于確定真正可靠的系統(tǒng)所需的大小。必須確定關(guān)鍵細節(jié),比如造成電能損失的各種原因,這些最終可能導(dǎo)致需要更大的電容。電能損失分為兩類:因DC-DC轉(zhuǎn)換器效率導(dǎo)致的損失,以及電容本身導(dǎo)致的損失。

如果在保持或備份期間,由超級電容為負載供電,還必須知道DC-DC轉(zhuǎn)換器的效率。效率取決于占空比(線路和負載)條件,可以從控制器數(shù)據(jù)手冊獲取。器件的峰值效率為85%到95%,在保持或備份期間隨負載電流和占空比不同而變化。

標準包裝:1類別:連接器,互連器件家庭:卡邊緣連接器 - 邊緣板連接器系列:-包裝:管件卡類型:非指定 - 雙邊公母:母頭位/盤/排數(shù):12針腳數(shù):24卡厚度:0.062"(1.57mm)排數(shù):2間距:0.100"(2.54mm)特性:-安裝類型:通孔端接:焊接觸頭材料:銅鈹觸頭鍍層:金觸頭鍍層厚度:30μin(0.76μm)觸頭類型:全波紋管顏色:藍法蘭特性:側(cè)面安裝開口,無螺紋,0.125"(3.18mm)直徑材料 - 絕緣:聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)工作溫度:-65°C ~ 125°C讀數(shù):雙

用功率與VSTK的函數(shù)關(guān)系,假設(shè)最優(yōu)電阻與負載匹配,備用功率為25 W。此圖也可以視為無單位時基:當超級電容滿足所需的25 W備份功率時,超級電容向負載放電,堆棧電壓隨之降低。在3 V時,存在一個拐點,此時負載電流高于最優(yōu)水平,導(dǎo)致負載的可用備用功率降低。這是系統(tǒng)的最大輸出功率點,就在這個點,超級電容的ESR損失增加。在這個示例中,3 V明顯高于DC-DC轉(zhuǎn)換器的壓差,所以不可用電能完全由超級電容引起,導(dǎo)致調(diào)節(jié)器未得到充分利用。理想情況下,超級電容達到壓差,使得系統(tǒng)供電能力達到最高。

使用之前的PBACKUP方程,我們可以求解VSTK(MIN)同樣,我們也可以考慮升壓轉(zhuǎn)換器的效率,并將其加到這個公式中:

升壓運算:

使用這個下限值VSTK(MIN),我們可以從最大和最小電池電壓中得出電容利用率αB:

在確定備份時間時,不僅超級電容的電容值至關(guān)重要,電容的ESR也同樣重要。超級電容的ESR決定了有多少堆棧電壓可用于備份負載,也就是利用率。


(素材來源:21ic和ttic.如涉版權(quán)請聯(lián)系刪除。特別感謝)


支持的負載總量,以及必須支持這些負載的時間,來確定組件大小。

保持或備份系統(tǒng)所需的能量:

電容中儲存的電能:

根據(jù)設(shè)計常識和經(jīng)驗,要求電容中存儲的電能必須大于保持或備份所需的電能:

這可以粗略估算出電容的大小,但不足于確定真正可靠的系統(tǒng)所需的大小。必須確定關(guān)鍵細節(jié),比如造成電能損失的各種原因,這些最終可能導(dǎo)致需要更大的電容。電能損失分為兩類:因DC-DC轉(zhuǎn)換器效率導(dǎo)致的損失,以及電容本身導(dǎo)致的損失。

如果在保持或備份期間,由超級電容為負載供電,還必須知道DC-DC轉(zhuǎn)換器的效率。效率取決于占空比(線路和負載)條件,可以從控制器數(shù)據(jù)手冊獲取。器件的峰值效率為85%到95%,在保持或備份期間隨負載電流和占空比不同而變化。

標準包裝:1類別:連接器,互連器件家庭:卡邊緣連接器 - 邊緣板連接器系列:-包裝:管件卡類型:非指定 - 雙邊公母:母頭位/盤/排數(shù):12針腳數(shù):24卡厚度:0.062"(1.57mm)排數(shù):2間距:0.100"(2.54mm)特性:-安裝類型:通孔端接:焊接觸頭材料:銅鈹觸頭鍍層:金觸頭鍍層厚度:30μin(0.76μm)觸頭類型:全波紋管顏色:藍法蘭特性:側(cè)面安裝開口,無螺紋,0.125"(3.18mm)直徑材料 - 絕緣:聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)工作溫度:-65°C ~ 125°C讀數(shù):雙

用功率與VSTK的函數(shù)關(guān)系,假設(shè)最優(yōu)電阻與負載匹配,備用功率為25 W。此圖也可以視為無單位時基:當超級電容滿足所需的25 W備份功率時,超級電容向負載放電,堆棧電壓隨之降低。在3 V時,存在一個拐點,此時負載電流高于最優(yōu)水平,導(dǎo)致負載的可用備用功率降低。這是系統(tǒng)的最大輸出功率點,就在這個點,超級電容的ESR損失增加。在這個示例中,3 V明顯高于DC-DC轉(zhuǎn)換器的壓差,所以不可用電能完全由超級電容引起,導(dǎo)致調(diào)節(jié)器未得到充分利用。理想情況下,超級電容達到壓差,使得系統(tǒng)供電能力達到最高。

使用之前的PBACKUP方程,我們可以求解VSTK(MIN)同樣,我們也可以考慮升壓轉(zhuǎn)換器的效率,并將其加到這個公式中:

升壓運算:

使用這個下限值VSTK(MIN),我們可以從最大和最小電池電壓中得出電容利用率αB:

在確定備份時間時,不僅超級電容的電容值至關(guān)重要,電容的ESR也同樣重要。超級電容的ESR決定了有多少堆棧電壓可用于備份負載,也就是利用率。


(素材來源:21ic和ttic.如涉版權(quán)請聯(lián)系刪除。特別感謝)


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