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Fairchild 新型有源桥解决方案为基于IoT的以太网供电 设备提供业界最佳的性能-原理图|

接线图 2024年04月24日 17:09 12 admin

GreenBridge 提供的热性能、效率和尺寸优势都要优于 POE PD 中使用的二极管 高性能半导体解决方案全球领先供应商 Fairchild (NASDAQ: FCS) 今天发布了FDMQ8205,这增强了其业界领先的 GreenBridge? 4颗MOSFET有源桥技术。FDMQ8205是其 GreenBridge 新一代产品系列中第一款产品,适合于通过POE供电的应用,诸如安全摄像机、无线接入点、LED 照明和其他用电设备 (PD)。 通过利用 GreenBridge 方案提供的业界最佳 Rdson 性能、极小的尺寸和卓越的热性能,设计人员能够降低设备的工作温度、提高效率并减少解决方案的尺寸。   先进的GreenBridge技术符合IEEE 802.3at标准,比肖特基二极管的功耗小90%。这种卓越的热性能让设计者能够减小甚至不使用散热器,以便简化产品设计,降低BOM成本,缩小电路板尺寸。   Fairchild 智能功率FET 事业部副总裁 Suman Narayan 表示: “对于热的处理一直都是一个重大的设计挑战,对于新一代功率高达甚至超过25.5W的IoT设备更是如此。我们的 GreenBridge 采用最新的MOSFET技术,帮助工程师消除过多的热,实现关键系统设计目标,包括更高的效率,确保符合标准,降低整体尺寸和降低成本 。”   新一代GreenBridge 系列产品极低的导通损耗是另一个重要优势,因为POE 系统的输入功率有限,需要最大化功率和电压。GreenBridge 系列具有业界最佳的 Rdson 性能,由于其采用优化的 PowerTrench MOSFET 技术,提供更佳的功率转换效率,其导通损耗比最接近的竞争产品也要低 47%。   GreenBridge 器件的小尺寸也使得它们非常适合新一代基于POE设备,它们尺寸比以前的基于POE设备更小。在仅为 4.5 mm x 5 mm 的 MLP 封装中,GreenBridge 器件 包含四个以全桥方式连接的 MOSFET。除了尺寸小,GreenBridge器件还不需要外部驱动,因此节省了更多 PCB 空间。         -电子元器件采购网(www、oneyac、com)是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快速交付的采购需求。自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选型替代等多元化服务。 (本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)

很多DC/DC转换器具有一个为转换器内部电路供电的内部低压降线性稳压器 (LDO)。在目前的稳压器中,LDO的输入通常作为转换器的一个外部引脚可用。它通常被称为“偏置引脚”,不过,请先查看数据表,以确保转换器上有这个引脚。当这个输入被连接至稳压器的输出上时,这个偏置电流会作为转换器输出上的一个额外负载。与其它所有负载一样,这个负载按照输入电压与输出电压之间的比率向下转换。由于它减小了输入电流,提高了效率,所以是一个首选的连接方式。   现在让我们再回到无负载输入电流。你有时在数据表中找不到这个输入电流,或者它未在你所需条件下被指定。在这个情况下,你可以使用方程式1来估算出一个降压稳压器的无负载输入电流:   Fairchild 新型有源桥解决方案为基于IoT的以太网供电 设备提供业界最佳的性能-原理图|  第1张   由于这个方程式没有将转换器中的损耗算在内,所以它给出的是一个最佳情况下的估算值。第一个被称为IQ的数据是我在上一部分中谈到的非开关式静态电流。下一个数据项,IEN 是进入稳压器使能输入的电流。很多转换器需要一定大小的偏置电流流入使能输入。如果使能引脚被连接至输入电源,以接通稳压器的话,那么你必须将这个电流考虑在内;否则的话,这个值为零。数据项IDIV 是反馈分频器内的电流,使用方程式2,可以很容易地计算出这个值:   Fairchild 新型有源桥解决方案为基于IoT的以太网供电 设备提供业界最佳的性能-原理图|  第2张   数据项IB 代表流入我刚刚谈到的偏置输入的电流。我们以3.5V至36V,3A同步降压转换器SIMPLE SWITCHER® LM43603为例。这个数据表中有以下这些典型值(表1)。  

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 表1:LM43603数据表   如果你正在将一个12V输入转换为一个3.3V输出,并且反馈分频器的总电阻为1M ?的话,方程式1和2可给出以下的无负载输入电流值:   Fairchild 新型有源桥解决方案为基于IoT的以太网供电 设备提供业界最佳的性能-原理图|  第4张   需要注意的一点是,对于LM43603来说,如表1中所示,这个数据表中所表示的是一个典型条件下的无负载输入电流。   我计算出的30µA电流值有点不同,不过对于粗略估算来说,这个值已经十分接近了。   这些方程式告诉你无负载输入电流取决于输入电压、输出电压和其它“静态”电流。你会发现,输入电流会随着输出电压的增加和输入电压的减小而变大。所以,最好的做法就是使用方程式来估算出无负载输入电流,然后测量真实应用条件下的实际值。   你还可以使用效率曲线来计算DC/DC转换器的输入电流,不过这个电流值不是无负载情况下的电流值。理论上,无负载时的效率为零,所以,你必须使用我在本文中介绍的方法估算出无负载电源电流。在任何其它的负载条件下,你可以使用数据表中的效率曲线,连同方程式3来完成计算:   Fairchild 新型有源桥解决方案为基于IoT的以太网供电 设备提供业界最佳的性能-原理图|  第5张   在这里,η是所需条件下的效率值。   以SIMPLE SWITCHER LM22670 3A降压稳压器的数据表为例,负载为1.5A,输入电压和输出电压分别为5.5V和3.3V情况下的效率大约为91%。这使你的输入电流大约为:   Fairchild 新型有源桥解决方案为基于IoT的以太网供电 设备提供业界最佳的性能-原理图|  第6张   使用和估算数据表中找到的输入电流并不难,前提是必须确保你看到的值适用于特定的应用条件。                                          


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