This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22764:效率提升

Guru**** 2036780 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22764
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1056468/pmp22764-efficiency-improvement

器件型号:PMP22764

大家好、

我想设计一个直流/直流输入电压=20-28V、输出电压=55V (对于 PoE 应用)、输入电压为20V 时、引脚=60W、输入电压为28V 时、隔离式转换器为100W。

在检查参考设计实验效率约90%后。 但是、我们的目标效率为92%。

1.您是否有任何提高效率的建议? 推荐用于 pri-MOSFET、二次二极管或 XTMR 结构设计

2.如何将2 x 60W 反激式与功率限制设计并联使用? 这个想法是否可以实现更高的效率?

或者需要更改另一种拓扑、如 ACF?

非常感谢。

Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    PMP22764已针对效率进行了优化。  您可以尝试使用碳化硅肖特基整流器替换输出整流器。  尽管正向压降高于标准硅整流器、但不存在正向或反向恢复损耗。  我最近使用 SiC 整流器设计了一个24V 输入、100V/0.7A 反激式转换器、实现了几乎94%的效率。  由于没有反向恢复损耗、因此不需要 RCD 钳位(PMP22764设计中为 D4/C21/R14)、因此也可以节省该钳位的功率损耗。  额定电压为600/650V、但这是我能找到的最低电压。  我会选择8-12A 之间的额定电流、以获得足够低的正向压降。

    并联的反激式转换器具有相同的效率、但可以从低功耗转换器获得更高的效率。

    我最近还设计了一个24V 输入、40V/2.5A 输出的 ACF 转换器。  经过大量优化后、效率为91%。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。 它是 SiC 整流器的良好输入。 我将应用来自 ST 或 Infineon 的一些样片进行测试。

    我是否知道您在24V 输入、100V/0.7A 反激式转换器下设计的占空比?  

    我还尝试将开关频率从250kHz 降低到100KHz、以降低开关损耗。 谢谢你。

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    输入电压范围为18-32V。  输入为24V 时、占空比约为44%。  该转换器的工作频率为200kHz。  变压器的匝数比为1:5.33、初级电感为22uH、最大泄漏电流为220nH。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    非常感谢。 漏电感<= 1%非常好。  

    谢谢、

    Muhsiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需更新 PDU620-13和 IDH10G65C6 SiC 整流器之间的测试结果

    表1:  PDU620-13

    输出电流(A) 输出电压(V) 输出功率(W) 输入电流(A) 输入电压(V) 引脚(W) 效率(%)
    0.182. 55.800 10.156. 0.443 28.050 12.426 81.728
    0.364. 55.790 20.308. 0.823 28.040 23.077 87.999
    0.455 55.790 25.384 1.017. 28.030 28.507 89.048.
    0.546 55.790 30.461 1.208. 28.020 33.848 89.994.
    0.728 55.790 40.615 1.600 28.010 44.816 90.626.
    0.910 55.790 50.769 1.980 27.990 55.420 91.607
    1.092 55.790 60.923 2.370 27.970 66.289 91.905
    1.274. 55.790 71.076 2.750 27.960 76.890 92.439
    1.365 55.790 76.153. 2.960 27.960 82.762 92.015
    1.456. 55.790 81.230 3.160 27.950 88.32 91.971.
    1.638 55.790 91.384 3.560 27.930 99.431 91.907
    1.820 54.920. 99.954 3.900 27.920. 108.888. 91.796

    表2: IDH10G65C6

    输出电流(A) 输出电压(V) 输出功率(W) 输入电流(A) 输入电压(V) 引脚(W) 效率(%)
    0.182. 55.800 10.156. 0.442 28.050 12.398 81.913.
    0.364. 55.800 20.311. 0.825 28.040 23.133. 87.802.
    0.455 55.800 25.389. 1.020. 28.030 28.591 88.802.
    0.546 55.800 30.467 1.210. 28.020 33.904 89.861.
    0.728 55.800 40.622 1.590 28.010 44.536 91.213
    0.910 55.790 50.769 1.970 28.000 55.160 92.039
    1.092 55.790 60.923 2.350 27.980 65.755. 92.654
    1.274. 55.790 71.076 2.740) 27.970 76.638 92.743
    1.365 55.790 76.153. 2.930 27.960 81.923 92.957
    1.456. 55.790 81.230 3.130 27.950 87.484 92.852
    1.638 55.790 91.384 3.530 27.940 98.628 92.655
    1.820 55.470 100.955 3.910. 27.930 109.206. 92.445