LTspice:设计一个效率高达 99% 的降压转换器
了解如何使用 LTspice 最大限度提高降压转换器设计的效率
讲师:R P
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您将学到什么
- 您将能够了解设计 99% 效率降压转换器的关键步骤是什么。
- 本课程是实践课程!所有示例都将在 LTspice 中设计,而不是使用演示幻灯片
- 您将了解如何使用来自实际制造商的真实组件,而不必依赖理想的组件模型。
- 您将掌握 LTspice 界面、工具栏和命令的几个方面。
- 您将学习如何测量组件的功率耗散和效率。
- 您将了解 MOSFET、二极管和电感器的寄生电容以及它们如何影响降压转换器的效率。
探索相关主题
- LTspice
- 工程
- 教学与学术
要求
- 您已经能够使用 LTspice,但想了解如何使用真实组件模型而不是使用理想组件。
- 您已经知道降压转换器是什么,但仍在苦苦挣扎或疑惑如何提高其效率。
- 我使用了很多键盘快捷键,如果你也学会如何使用它们,你可以提高使用 LTspice 的速度
描述
本课程将向您展示如何设计一个 99% 效率的降压转换器。本课程几乎 100% 是实践性的,而不是使用 PowerPoint 幻灯片。
在 LTspice 中使用真实组件模型时,您必须在组件选择期间考虑许多因素。
本课程将帮助您找出哪些影响是导致降压转换器效率下降的主要原因。
本课程将直接或间接涉及以下术语:
二极管:
* 正向电压
* 当前能力
* 击穿电压
* 反向电流
* 结电容
MOSFET:
* 关于抵抗
* 栅极电容和栅极电荷以及影响开关行为的其他电容
* 栅极上升时间和栅极下降时间
* 开关频率
* 死区时间
* 通过体二极管传导电流
* 栅极驱动要求
* 安全操作区(SOA)
* 击穿电流(高端和低端 MOSFET 同时导通时流过的电流)
电容器:
* 串联电阻
* 系列电感
* 并联电阻
电感器:
* 串联电阻
* 系列电容
* 并联电容
本课程未讨论以下主题,但对于现实世界的设计仍然很重要:
二极管:
* 正向电压和电流、反向电流和结电容的温度依赖性
* 温度范围内的浪涌电流能力
MOSFET:
* 上述所有主题的温度依赖性
* 栅极驱动器死区时间的变化(抖动)
* MOSFET 的 dV/dt 耐用性(最大变化率 VDS 电压)
* 允许的最大功耗随温度变化
* 体二极管的电流能力
电容器:
* 电容的频率和温度依赖性
* 温度相关的允许最大功率耗散
* 温度范围内的纹波电流能力
* 温度和纹波电流引起的老化效应
* 噪声发射限值(MLCC 压电效应)
电磁兼容性:
* 排放限值
* 免疫要求
监管要求:
* CE、FCC、…
* 危险区域要求
* 限制有害物质进出口的法律(如RoHS)
本课程适合哪些人:
- 本课程最适合那些已经了解 LTspice 但想要提升设计技能的人。
- 这不是一门初学者课程,因为其中使用的许多键盘快捷键可能会让初学者感到畏惧。
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