任何非同步直流/直流轉換器都需要一個所謂的肖特基二極管。為了優(yōu)化方案的整體效率,通常傾向于選擇低正向電壓的肖特基管。很多設計都采用一個轉換器設計(網絡)工具推薦的肖特基二極管。這并非總是肖特基二極管的最優(yōu)選擇。更何況,如果設計工具不考慮熱性能和漏電流之間的動態(tài)變化,則極有可能發(fā)生實際性能有別于設計工具的分析或模擬出的結果。下面就由立深鑫電子和您一起挖掘電源管理中時應仔細考慮的典型參數(shù),以及如何應用這些參數(shù)來快速確定選型的正確與否。
檢查損耗
圖1給出了非同步直流/直流降壓轉換器的基本框圖。D1是所需的肖特基二極管。左側是開關S1閉合時(時間為T1)的電流情況,右側是開關S1打開時(時間為T2)的電流情況。
時間為T2時,輸出電流(Iout)流經D1。所產生的損耗與D1的正向電壓(Vfw)和輸出電流直接相關。PT2等于Iout*Vfw。顯然,我們希望盡可能降低以控制損耗,減少發(fā)熱。
T1期間,D1處于阻斷狀態(tài)。唯一的電流是反向電流。此電流相對較弱,并且主要由阻斷電壓或輸入電壓Vin決定。T1階段二極管產生的功耗,稱為PT1,大致等于Ir*Vin。
對于任何肖特基二極管,在設計時都存在一個取舍。即此設備要么針對低Vf進行優(yōu)化,要么針對低Ir進行優(yōu)化。因此,如果選擇低Vf,則Ir就較高,反之亦然。在實際應用設計時,重要的是不僅要觀察Vf或Ir的值,還要分析它們在實際操作中會產生什么結果。Vf和Ir都會隨溫度變化而改變。當溫度升高,Vf會降低,在肖特基二極管升溫的同時降低了熱擴散。但非常不幸的是,Ir會隨著肖特基二極管溫度升高而增加。所以,二極管溫度越高,漏電流就越多,內部功耗就越多,這樣就使得肖特基二極管溫度更高,從而再次增加漏電流,如此循環(huán)。
如果堅持采用基本的非同步直流/直流轉換器的設計案例,不妨做一個基本分析以確定肖特基二極管內部功耗和由此導致的設備溫度。直流/直流轉換器的運行占空比與電壓輸入輸出的比值直接相關(DC=Vout/Vin)。電壓輸入和輸出的比值越低,T2的時間就越長,PT2對整個肖特基二極管的功耗影響也就越大。反之亦然,T1越長(或和的比值越高),PT2對總功耗的影響就越小,PT1的作用就越大。
熱逃逸
以上討論的隨溫度升高而增加的效應會帶來一個普遍問題,叫作熱逃逸。升高的溫度會導致溫度進一步升高,直到部件損壞。因此,強烈建議在所有設計中徹底檢查此現(xiàn)象。
目前常見的做法是對功耗設計進行模擬運行??梢允褂脴藴实哪M工具,也可使用網上常用的模擬工具。仔細檢查熱效應是非常必要的。對于打算使用的肖特基二極管,極有可能所使用的工具并未采用正確的熱模型,或者其熱參數(shù)(很可能和布局相關)與設計不相符合。很顯然,并非每個肖特基二極管都一模一樣,因而絕對不贊同在模擬設計時使用“相似”的肖特基二極管,然后假定它們的熱效應(以及潛在的電效應)也相似。雖然并非總是可行,但在此仍然建議始終制作原型并驗證其正確效應。