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探索電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與考慮要素

海闊天空的專(zhuān)欄 ? 來(lái)源:DigiKey Editor ? 作者:DigiKey Editor ? 2025-10-04 18:40 ? 次閱讀
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作者:DigiKey Editor

在現(xiàn)代電子設(shè)備中,電源設(shè)計(jì)扮演著舉足輕重的角色,無(wú)論是消費(fèi)電子、工業(yè)自動(dòng)化,還是高效能計(jì)算系統(tǒng),都需要穩(wěn)定且高效率的電能供應(yīng),才能確保系統(tǒng)穩(wěn)定的運(yùn)行。電源的質(zhì)量不僅影響設(shè)備的可靠性與性能,還關(guān)系到整體能源消耗、發(fā)熱管理及電磁兼容性(EMC)。

電源設(shè)計(jì)的核心在于選擇合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以滿(mǎn)足不同應(yīng)用對(duì)輸入輸出電壓、功率、效率及安全性的需求。從傳統(tǒng)的線(xiàn)性電源到高效的開(kāi)關(guān)模式電源(SMPS),不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在轉(zhuǎn)換效率、散熱特性與成本控制上各具優(yōu)勢(shì)。此外,為了確保電源的穩(wěn)定運(yùn)行,設(shè)計(jì)時(shí)還需要考慮元器件選擇、PCB布局、電磁干擾(EMI)控制及熱管理策略。

常見(jiàn)的電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與相關(guān)特性

在設(shè)計(jì)電源時(shí),拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的選擇對(duì)效率、穩(wěn)定性和成本有重要影響。根據(jù)能量轉(zhuǎn)換方式,電源拓?fù)浯笾驴煞譃榫€(xiàn)性電源與開(kāi)關(guān)電源兩大類(lèi),開(kāi)關(guān)電源又可進(jìn)一步細(xì)分多種類(lèi)型。

線(xiàn)性電源(Linear Power Supply, LPS)的工作原理是利用線(xiàn)性調(diào)節(jié)器(如LDO, Low Dropout Regulator)來(lái)降低電壓,通過(guò)電壓差產(chǎn)生的熱量來(lái)穩(wěn)壓。線(xiàn)性電源具有低噪聲、低紋波的特點(diǎn),適合精密電路,但其轉(zhuǎn)換效率低,能量容易以熱的形式耗散,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,適合低功率應(yīng)用(如音頻設(shè)備、低功率MCU)。

開(kāi)關(guān)模式電源(Switching Mode Power Supply, SMPS)的工作原理是利用高速開(kāi)關(guān)器件(如MOSFET)與電感、電容來(lái)調(diào)節(jié)電壓,提升轉(zhuǎn)換效率。開(kāi)關(guān)模式電源具有高效率(可達(dá)80%~95%)的特點(diǎn),輸出電壓可調(diào),可升壓或降壓,但需要進(jìn)行EMI過(guò)濾,設(shè)計(jì)較為復(fù)雜。

根據(jù)能量流動(dòng)方式,開(kāi)關(guān)電源可進(jìn)一步細(xì)分為以下幾類(lèi):

1. 非隔離型開(kāi)關(guān)電源

非隔離型開(kāi)關(guān)電源這類(lèi)拓?fù)錄](méi)有變壓器,適用于輸出與輸入共地的應(yīng)用,其中又可分成降壓式(Buck)拓?fù)?,只進(jìn)行降壓,輸出電壓低于輸入電壓,可應(yīng)用于DC-DC轉(zhuǎn)換,如12V降至5V給MCU供電。降壓式輸出端的電感器電容器是此拓?fù)涞慕M成部分,輸入電流始終是不連續(xù)的,因?yàn)殚_(kāi)關(guān)與輸入串聯(lián)。當(dāng)輸入電流不連續(xù)時(shí),輸入端需要一個(gè)電容器來(lái)補(bǔ)償線(xiàn)路電感,并處理輸入電流的較高頻率成分。

圖2來(lái)自 [Infineon]

[升壓式(Boost)] 拓?fù)鋭t只升壓,輸出電壓高于輸入電壓,可應(yīng)用于如3.7V鋰電池升壓至5V USB供電。升壓式是一種DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器,輸入端的電感器和輸出端的電容器是此拓?fù)涞慕M成部分。由于電感器與輸入串聯(lián),因此輸入電流在大部分工作范圍內(nèi)都是連續(xù)的。輸出電流則是不連續(xù)的,輸出電容器需要針對(duì)最壞情況的紋波電流,以及注意其他要求(例如“保持”時(shí)間)進(jìn)行額定。

圖3來(lái)自 [Infineon]

此外,也有[降壓-升壓式(Buck-Boost)] 拓?fù)洌山祲阂部缮龎?,輸出電壓可高于或低于輸入電壓,可?yīng)用于如3V~12V可變輸入轉(zhuǎn)換為5V穩(wěn)壓輸出。降壓-升壓式是一種DC-DC轉(zhuǎn)換器,其和反激式轉(zhuǎn)換器等效,但用單一的電感器來(lái)取代變壓器。

圖4來(lái)自 [onsemi]

此外,還有[Cuk變換器(Cuk Converter)] 具備降電壓與升電壓功能,且輸出電壓極性與輸入相反,可應(yīng)用于雙極性電源應(yīng)用,如音頻放大器;SEPIC(Single-Ended Primary-Inductor Converter)則允許輸出等于、低于或高于輸入電壓,且無(wú)極性反轉(zhuǎn),可應(yīng)用于電池供電設(shè)備,如執(zhí)行LED驅(qū)動(dòng)。

2. 隔離型開(kāi)關(guān)電源

隔離型開(kāi)關(guān)電源這類(lèi)拓?fù)渫ㄟ^(guò)高頻變壓器來(lái)實(shí)現(xiàn)輸入與輸出隔離,提高安全性與應(yīng)用范圍。其中包括[反激式(Flyback)] 拓?fù)洌浣Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,適合低功率應(yīng)用(<100W),可應(yīng)用于手機(jī)充電器、待機(jī)電源。反激式可以用在AC-DC轉(zhuǎn)換及DC-DC轉(zhuǎn)換,反激式變換器可以視為是有變壓器的降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,原理類(lèi)似降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,而將其電感器轉(zhuǎn)換為變壓器,因此除了電壓轉(zhuǎn)換外,還有變壓器隔離的效果。

圖5來(lái)自 [XP Power]

[順向式(Forward)] 拓?fù)涞哪芰靠芍苯觽鬟f到負(fù)載,適用于中等功率(50W~300W),可應(yīng)用于通信設(shè)備、工業(yè)電源。順向式是一種配合變壓器的DC-DC轉(zhuǎn)換器,輸出電壓可以高于或低于輸入電壓(依變壓器匝數(shù)比而定),也可以提供電源和負(fù)載之間的電氣隔離。

圖6來(lái)自 [onsemi]

此外,還有半橋式(Half-Bridge)拓?fù)涞霓D(zhuǎn)換效率較高,適用于100W~500W,可應(yīng)用于伺服驅(qū)動(dòng)、LCD電視電源。半橋式是DC-AC降壓轉(zhuǎn)換器,它是一個(gè)“雙象限轉(zhuǎn)換器”,因?yàn)樨?fù)載電流可以雙向流動(dòng)。與降壓轉(zhuǎn)換器的情況一樣,輸入電流是不連續(xù)的,需要輸入電容器來(lái)補(bǔ)償線(xiàn)路電感,并處理輸入電流的較高頻率成分。

圖7來(lái)自 [onsemi]

全橋式(Full-Bridge)拓?fù)鋭t適合大功率應(yīng)用(500W以上),能源效率更高,可應(yīng)用于服務(wù)器電源、UPS。兩個(gè)半橋可以形成全橋式拓?fù)?,可以從單一電壓源產(chǎn)生交流輸出,而無(wú)需中性線(xiàn),其對(duì)變壓器的利用效率最高,在這幾種轉(zhuǎn)換器中輸出功率最高。

圖8來(lái)自 [onsemi]

[諧振式(LLC, Resonant Converter)] 拓?fù)鋭t是通過(guò)諧振技術(shù)減少開(kāi)關(guān)損耗,提高效率,可應(yīng)用于伺服驅(qū)動(dòng)、高效電源。諧振式拓?fù)涫抢弥C振轉(zhuǎn)換電能的切換式電源供應(yīng)器,多半是DC-DC轉(zhuǎn)換器,其中有由電感器件及電容器形成的諧振電路,會(huì)在特定頻率共振,LLC諧振轉(zhuǎn)換器中則有二個(gè)電感器和一個(gè)電容器串聯(lián),負(fù)載和一個(gè)電感器并聯(lián)。

圖9來(lái)自 [Infineon]

3. 其他特殊拓?fù)?/strong>

除了線(xiàn)性電源與開(kāi)關(guān)電源之外,也還有其他特殊的拓?fù)洌p向升壓-降壓式拓?fù)淇呻p向傳輸能量,適用于儲(chǔ)能系統(tǒng),如電池充放電管理;Zeta變換器則與SEPIC相似,但輸出極性與輸入相同;H橋(H-Bridge)則常用于電機(jī)驅(qū)動(dòng),如無(wú)刷電機(jī)控制。

選擇電源拓?fù)鋺?yīng)考慮的要素

那究竟該如何選擇適合的拓?fù)淠兀渴紫纫瓤紤]功率需求,像是小于10W時(shí),適合采用線(xiàn)性電源、降壓式、升壓式、反激式,10W~100W時(shí)則可采用反激式、順向式、半橋式,100W時(shí)則適合采用全橋式、LLC諧振式。

此外,要考慮輸出電壓需求,如果只需要降壓,則可采用降壓式、反激式,只升壓時(shí)可采用升壓式拓?fù)?,若想同時(shí)支持可降壓/升壓時(shí),可采用升壓-降壓式、SEPIC。另外還需考慮是否需要進(jìn)行隔離,若需要隔離,可采用反激式、順向式、LLC諧振式,不需要隔離時(shí)可采用降壓式、升壓式拓?fù)洹?/p>

另外還有效率與成本考慮,若追求高效率,則可采用LLC諧振式、全橋式拓?fù)洌糁匾暤统杀?,則降壓式、反激式拓?fù)鋾?huì)是更好的選擇。不同拓?fù)涓饔袃?yōu)缺點(diǎn),選擇時(shí)需根據(jù)應(yīng)用需求權(quán)衡效率、成本與體積。

拓?fù)漕?lèi)型工作原理優(yōu)勢(shì)缺點(diǎn)適用應(yīng)用
線(xiàn)性電源(LDO, Linear Regulator)通過(guò)線(xiàn)性調(diào)節(jié)方式調(diào)降電壓,將多余電能轉(zhuǎn)換為熱量低噪聲、低紋波、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)換效率低(通常<50%),發(fā)熱大精密電子設(shè)備、音頻放大器、小功率MCU供電
降壓轉(zhuǎn)換器(Buck)使用開(kāi)關(guān)控制電感儲(chǔ)能并釋放,將高電壓降至低電壓高效率(80%以上)、電路簡(jiǎn)單只能降壓,不能升壓DC-DC轉(zhuǎn)換,如電池供電設(shè)備、車(chē)載電子
升壓轉(zhuǎn)換器(Boost)利用電感儲(chǔ)能來(lái)提升輸出電壓可將低電壓提升至所需電壓需要大電流開(kāi)關(guān)晶體管,功率大時(shí)EMI較高鋰電池升壓至5V USB、LED驅(qū)動(dòng)
降壓-升壓轉(zhuǎn)換器(Buck-Boost)可根據(jù)輸入變化提供高于或低于輸入的電壓靈活適應(yīng)輸入范圍變化轉(zhuǎn)換效率比降壓式或升壓式稍低電池供電設(shè)備,如移動(dòng)電源、便攜設(shè)備
SEPIC轉(zhuǎn)換器類(lèi)似升壓-降壓式,但輸出電壓與輸入同極性輸出電壓可高于或低于輸入,無(wú)極性反轉(zhuǎn)問(wèn)題需要額外的耦合電容,設(shè)計(jì)較復(fù)雜車(chē)載電子、可變輸入電壓應(yīng)用
反激式(Flyback)通過(guò)變壓器儲(chǔ)能并釋放,適用于低功率隔離應(yīng)用結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、能夠提供多輸出電壓EMI較高,效率比順向式稍低充電器、小型適配器、待機(jī)電源
順向式(Forward)變壓器直接傳遞能量,適合中等功率應(yīng)用比反激式效率高、適用于較高功率需要額外的濾波電感,電路較復(fù)雜工業(yè)電源、通信設(shè)備
半橋式(Half-Bridge)兩個(gè)開(kāi)關(guān)二極管交替導(dǎo)通,能量通過(guò)變壓器轉(zhuǎn)換效率較高,適合中高功率應(yīng)用需要額外的控制電路,設(shè)計(jì)較難LCD電視、伺服驅(qū)動(dòng)電源
全橋式(Full-Bridge)由四個(gè)開(kāi)關(guān)二極管組成橋式電路,適合高功率應(yīng)用高效率,適合大功率負(fù)載開(kāi)關(guān)損耗較高,控制較復(fù)雜伺服驅(qū)動(dòng)、工業(yè)大功率電源
LLC諧振轉(zhuǎn)換器通過(guò)諧振技術(shù)降低開(kāi)關(guān)損耗,提高效率高效率、低EMI、適合高功率應(yīng)用設(shè)計(jì)較復(fù)雜,需精確匹配電感電容伺服驅(qū)動(dòng)、高效能電源、服務(wù)器供電

結(jié)語(yǔ)

電源設(shè)計(jì)是電子工程中不可或缺的一環(huán),影響著系統(tǒng)的穩(wěn)定性、效率與可靠性。通過(guò)深入理解不同的電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),我們可以根據(jù)應(yīng)用需求選擇最合適的架構(gòu),例如線(xiàn)性穩(wěn)壓器適用于低功率與低噪聲場(chǎng)景,而開(kāi)關(guān)模式電源則適合高效能、高功率應(yīng)用。此外,在設(shè)計(jì)過(guò)程中,關(guān)鍵技術(shù)如EMI抑制、熱管理、PCB布局與元器件選擇,都會(huì)直接影響電源的性能與壽命。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,新型電源技術(shù)數(shù)字電源控制、氮化鎵(GaN)與碳化硅(SiC)功率器件的發(fā)展,正在提升電源的效率與功率密度,使電子設(shè)備能夠更加節(jié)能與高效。在未來(lái),如何優(yōu)化電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、降低損耗、提高能源效率,將成為設(shè)計(jì)者持續(xù)探索的重要課題。

除了本文所介紹的電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)之外,我們還將為您介紹電源電路的設(shè)計(jì)技巧與離散電源解決方案和常見(jiàn)的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,以及PMIC特性與電路設(shè)計(jì)等電源技術(shù)的詳細(xì)解析,敬請(qǐng)期待。

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    磚形模塊電源典型結(jié)構(gòu)形式對(duì)散熱性能的考慮

    選擇磚形模塊電源時(shí)的散熱考慮 引言 當(dāng)前電子產(chǎn)品一方面向著輕、薄、小方向發(fā)展,另一方面向著功能更強(qiáng)大、更豐富方向迅速推進(jìn),使得作為電子產(chǎn)品供電核心部件之一的模塊電源,在應(yīng)用板上可以使用的空間越來(lái)越小
    的頭像 發(fā)表于 12-20 13:41 ?2219次閱讀
    磚形模塊<b class='flag-5'>電源</b>典型<b class='flag-5'>結(jié)構(gòu)</b>形式對(duì)散熱性能的<b class='flag-5'>考慮</b>

    電源濾波器的散熱設(shè)計(jì)需要考慮哪些因素?

    電源濾波器散熱設(shè)計(jì)需選耐高溫材料,優(yōu)化散熱結(jié)構(gòu),應(yīng)用先進(jìn)散熱技術(shù),加強(qiáng)熱仿真與測(cè)試。綜合考慮工作環(huán)境,優(yōu)化設(shè)計(jì)確保穩(wěn)定性和可靠性。
    的頭像 發(fā)表于 12-16 15:19 ?851次閱讀
    <b class='flag-5'>電源</b>濾波器的散熱設(shè)計(jì)需要<b class='flag-5'>考慮</b>哪些因素?

    工程師不可不知的電源11種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)

    工程師不可不知的電源11種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu) 基本名詞 電源常見(jiàn)的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu) ■Buck降壓 ■Boost升
    的頭像 發(fā)表于 12-05 10:56 ?1762次閱讀
    工程師不可不知的<b class='flag-5'>電源</b>11種<b class='flag-5'>拓?fù)?/b><b class='flag-5'>結(jié)構(gòu)</b>

    電源拓?fù)?/b>快速參考指南

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    <b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>拓?fù)?/b>快速參考指南