DC-DC|평가편
스위칭 레귤레이터의 특성과 평가 방법 개요
2020.06.10
이제부터는 「스위칭 레귤레이터의 특성과 평가 방법」이라는 테마로, 스위칭 방식 DC-DC 컨버터의 설계를 최적화하기 위해 필요한 특성과 그 평가 방법에 대해 다루겠습니다.
회로 기판에 스위칭 레귤레이터용 IC를 사용하여 구현한 스위칭 레귤레이터의 온보드화는 많이 보편화되어 있습니다. 그러나, 스위칭 레귤레이터는 고속으로 스위칭 동작을 하는 아날로그 귀환 회로이므로, 동작 및 특성의 최적화를 위해서는 주의해야 할 포인트가 있습니다. 이러한 내용을 잘 이해하면, 스위칭 레귤레이터의 설계가 더욱 쉬워질 것입니다.
본 테마에서는 스위칭 레귤레이터의 기본에 대해 복습한 후, 스위칭 레귤레이터용 IC의 데이터시트 구성에 대한 설명을 통해 이해도를 높이고, 설계한 스위칭 레귤레이터를 평가하는 단계까지 설명할 예정입니다.
참고로 하기와 같은 항목에 따라 순차적으로 설명하도록 하겠습니다.
- ・스위칭 레귤레이터의 기본
- ・스위칭 레귤레이터의 기본 : 스위칭 레귤레이터의 종류
- ・스위칭 레귤레이터의 기본 : 강압 동작 원리
- ・스위칭 레귤레이터의 기본 : Bootstrap
- ・스위칭 레귤레이터의 기본 : 출력 피드백 제어 방식
- ・스위칭 레귤레이터의 기본 : PWM (펄스 폭 변조) · PFM (펄스 주파수 변조) 제어란?
- ・스위칭 레귤레이터의 기본 : 중요 특성 – IC의 규격
- ・스위칭 레귤레이터의 기본 : 중요 특성 – 전원 특성
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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