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    2022-5-6

李工
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首先是减少大尺寸电感器、大尺寸电容器的使用 在电源方案中,这些被动元件往往会占据很大的空间,是整体方案变大的主要因素之一 为了尽可能减小被动元件的影响,们想到的方法是提升开关频率以及拓扑等 其次是减少散热部件的使用 事实证明的封装形式和的引线框架能够做到这一点 

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目前各大厂商都有自己拿手的、#特色的封装方式 第三个方向实际上更像是前面两个方向的延伸,那就是集成,本质是让更多的元件出现在一个封装中,因此需要在系统设计和封装上面同时想办法 一个具有代表性的例子是将反馈电路集成到隔离式dcdc器件的内部,让这一局部方案的体积明显变小 

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也讲到了提升开关频率这一点,它其实也关乎到提升功率密度的另一条路径——以提升效率为主要手段让器件的额定功率到达更高的水平 实际上,更高的开关频率和更高的系统效率并不能画等号,它们中间有一个关键的影响因素——开关损耗  如果设计者只是单纯追求开关频率的提高,确实能够在输出电感和寄生电容等方面尝到甜头,但是开关损耗也会通过系统功耗和散热等问题带来惩罚 

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这个时候,设计者们就需要更率的拓扑及控制方式  在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的有时也会带来的性能提升  高功率密度电源系统的理想之选 上述我们谈到了提升电源功率密度的重要性,并进一步了提升功率密度会遇到的挑战,以及目前比较主流的一些实现方式 


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