DC-DC|평가편
스위칭 레귤레이터의 기본
2020.06.10
키 포인트
・스위칭 레귤레이터의 평가를 위해서는, 스위칭 레귤레이터의 특성 및 기본에 대해 잘 이해해야 한다.
・동작 원리 및 구조 이외에도 전류, 전압 파형에 대해 알아두면 평가 시에 도움이 된다.
스위칭 레귤레이터의 특성을 이해하고 평가를 실시하기 위해서는, 스위칭 레귤레이터에 관한 기본적인 지식이 뒷받침되어야 합니다.
이제부터 스위칭 레귤레이터의 기본이라는 주제로, 스위칭의 종류, 강압 컨버터의 동작 원리, 주요 제어 방식인 동기 방식과 비동기 방식의 차이점, 효율을 향상시키기 위한 Bootstrap, 출력 안정화, 즉 레귤레이터 동작을 담당하는 피드백 제어 방식, 출력전압 조정 방법인 PWM과 PFM, 그리고 중요 특성으로서 IC의 규격과 전원으로서의 특성에 대해 순차적으로 설명하겠습니다.
제품 정보
【자료 다운로드】 스위칭 레귤레이터의 특성과 평가 방법
스위칭 레귤레이터의 기본적인 내용을 확인하고, 스위칭 레귤레이터용 IC의 데이터시트 구성에 대한 해설과 함께, 설계의 최적화에 필요한 스위칭 레귤레이터의 특성을 이해하고 평가하는 방법에 대해 정리한 자료입니다.
DC-DC
기초편
설계편
- DC-DC 컨버터의 인덕터와 콘덴서 선정 개요
- DC-DC 컨버터의 기판 레이아웃 개요
- PCB Layout of a Step-Up DC-DC Converter – Introduction
평가편
- 스위칭 레귤레이터의 특성과 평가 방법 개요
- 전원 IC의 데이터시트 구성 : 표지, 블록도, 절대 최대 정격과 권장 동작 조건
- 스위칭 레귤레이터의 평가 : 출력전압
-
손실의 검토
- 정의와 발열
- 동기정류 강압 컨버터의 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 도통 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 스위칭 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 데드 타임 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 제어 IC 소비전력 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 게이트 차지 손실
- 인덕터의 DCR로 인한 도통 손실
- 손실의 간이 계산 방법
- 전원 IC의 전력 손실 계산 예
- 패키지 선정 시의 열 계산 예 1
- 패키지 선정 시의 열 계산 예 2
- 손실 요인
- 스위칭 주파수를 높여 소형화를 검토할 때의 주의점
- 입력전압이 높은 어플리케이션을 검토할 때의 주의점
- 출력전류가 큰 어플리케이션을 검토할 때의 주의점 1
- 출력전류가 큰 어플리케이션을 검토할 때의 주의점 2
- 정리
응용편
- LDO 리니어 레귤레이터의 병렬 접속이란?
- 리니어 레귤레이터의 간이적인 안정성 최적화 방법 : 서론
-
범용 전원 IC로 전원 시퀀스를 실현하는 회로
- 전원 시퀀스 사양 ① : 전원 시퀀스 사양 및 제어 블록도
- 전원 시퀀스 사양 ① : 전원 투입 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ① : 전원 차단 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ① : 실제의 동작 예
- 전원 시퀀스 사양 ① : 회로와 정수 계산 예
- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 시퀀스 사양 및 제어 블록도
- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 투입 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 차단 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ② : 회로와 정수 계산 예
- 전원 시퀀스 사양 ② : 실제의 동작 예
- 범용 전원 IC로 전원 시퀀스를 실현하는 회로 : 정리
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