통신 회로 설계에서 다이오드에서 도입 한 손실을 줄이는 방법은 무엇입니까?
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一, 장치 레벨 최적화 : 특성 매개 변수의 정확한 일치
1. 저전압 드롭 장치 선택
낮은 - 전압 DC 전원 공급 장치 시나리오에서 Schottky Diodes는 Ultra - 저전압 드롭의 0.15-0.45V로 인해 선호되는 선택입니다. 특정 유형의 LTE 기지국의 전원 공급 장치는 IN4007 실리콘 다이오드를 교체 한 후 MBR2045CT Schottky Diode (VF)=0.38 v@2a)를 채택한 후 정류 효율은 88%에서 92%로 증가하여 매년 전기 비용으로 10000 위안을 절약 할 수 있습니다. 더 높은 주파수 응용의 경우, 실리콘 카바이드 Schottky Diodes (SIC SBD)는 200kHz의 스위칭 주파수에서 0.7V의 전압 강하를 유지할 수 있으며, 이는 실리콘 장치보다 40% 낮습니다.
2. 빠른 복구 기능 응용 프로그램
스위칭 전원 공급 장치의 보조 정류 회로에서, 빠른 복구 다이오드 (FRD)는 역 복구 시간 (TRR =50-200 NS)을 단축시켜 스위칭 손실을 크게 줄입니다. 특정 유형의 48V/12V 통신 전원 공급 장치는 C3D06060A SIC MOSFET 동기 정류 방식을 채택하여 FRD와 결합하여 역 복구 시간을 달성합니다.<35ns, making the power efficiency exceed 96%, which is 4 percentage points higher than the traditional silicon scheme.
3. 온도 보상 설계
포토 다이오드의 바이어스 회로에서, 전압 강하 및 온도 드리프트는 감도 수신의 저하로 이어진다. AT40QL022 온도 센서 및 전압 분배기 저항 네트워크 사용 보상 회로를 구성하기 위해 PD 바이어스 전압 변동<0.05V within the temperature range of -40 ℃ to+85 ℃, the stability of receiving sensitivity is improved by 0.3dB, and the transmission distance is extended by 2.3 kilometers.
2, 회로 수준 혁신 : 에너지 변환 경로 재구성
1. 동기 정류 기술의 획기적인 획기적인
전통적인 다이오드 정류는 고정 전압 강하가 0.7V이며 동기 정류는 대신 MOSFET을 사용하여 전도 저항을 달성합니다.<5m Ω. A certain type of AI server power supply adopts a synchronous rectification scheme controlled by LTC4359, with a voltage drop of only 56mV at 3A current and a full load efficiency of 98.5%, which is 6 percentage points higher than the diode scheme. The key design points include:
사망 시간 관리 : 교차 전도를 피하기 위해 TPS28750 드라이버 칩을 통해 50NS 사망 시간을 달성하십시오.
기생 파라미터 최적화 : 0402 포장 저항 사용을 위해 납 인덕턴스를 줄이고 스위치 진동을 최소화합니다.
레이아웃 최적화 : 배선의 임피던스를 줄이기 위해 동기식 MOS 트랜지스터와 변압기의 2 차 권선 사이의 거리를 제어합니다.
2. 액티브 브리지 정류기 아키텍처
전통적인 다이오드 브리지 정류는 PFC 회로에서 1.4V 전압 감소를 생성하여 에너지 효율 손실을 초래합니다. 토템 폴 브리지 프리 PFC 토폴로지는 입력 다이오드 브리지를 제거하여 전도 손실을 60% 감소시킵니다. 특정 유형의 6kW 통신 전원 공급 장치는 CAS120M12BM2 실리콘 카바이드 MOSFET을 사용하여 토템 폴 PFC를 구성하여 98% 효율로 CCM 모드에서 안정적인 작동을 달성하여 전통적인 솔루션에 비해 부피를 40% 감소시킵니다.
3. RC 흡수 네트워크 최적화
정류기 다이오드의 역 회복에 의해 생성 된 전압 스파이크는 추가 손실을 초래합니다. 테스트 방법을 사용하여 RC 흡수 매개 변수 최적화 :
진동 주파수 F0 (예 : . 1.2 MHz)을 측정하십시오.
병렬 커패시터 C는 주파수를 0.6MHz로 줄입니다
기생 인덕턴스 계산 l =1/(4 π² f0 ² c)
r=√ (l/c)를 기준으로 댐핑 저항을 결정하십시오 (일반적인 값 10-100 Ω)
특정 유형의 광전지 인버터는 다이오드 손실을 8.2W에서 5.7W로 줄이고이 방법을 통해 효율성을 2.8% 향상시킵니다.
3, 시스템 수준 협업 : 효율적인 에너지 생태계 구축
1. 분산 전원 공급 장치 아키텍처
대형 데이터 센터에서 48V DC 버스는 분산 전원 공급 장치 모듈 (PSU)과 함께 사용하여 정류 링크를로드 지점에 더 가깝게 가져옵니다. 특정 유형의 슈퍼 컴퓨터 센터는이 아키텍처를 통해 긴 - 거리 전송 손실을 길게 줄이고 동기식 정류 PSU의 도움으로 전반적인 400V AC 아키텍처보다 7%포인트가 높은 94.2%의 전체 에너지 효율을 달성합니다.
2. 지능형 압력 강하 관리 칩
TI TPS2419 칩은 실제 - 시간 (± 1%의 정확도로)을 모니터링하여 동기식 MOS 트랜지스터의 게이트 전압을 동적으로 조정하여 전도 전압 낙하가 항상 최적의 값으로 유지되도록합니다. 특정 유형의 5G베이스 스테이션 전원 공급 장치 에서이 기술은 가벼운 하중 효율을 8%, 전체 하중 효율을 2%향상 시키며 연간 탄소 배출량을 12 톤 줄입니다.
3. 디지털 트윈 최적화
기계 학습 알고리즘과 결합 된 ADI LTSPICE 시뮬레이션 플랫폼은 다양한 작동 조건에서 다이오드 손실의 분포를 예측할 수 있습니다. 특정 유형의 잠수함 광섬유 케이블 리피터의 전원 공급 장치 설계는이 기술을 통해 장치 선택을 최적화하여 총 손실을 18%, 유지 보수 비용을 10 년 수명 내에 40% 줄입니다.







