ZHCAA82B April 2017 – April 2021 CSD95490Q5MC , TPS40140 , TPS40322 , TPS40422 , TPS40425 , TPS40428 , TPS51631 , TPS53622 , TPS53631 , TPS53632 , TPS53641 , TPS53647 , TPS53659 , TPS53661 , TPS53667 , TPS53679 , TPS53681
若要選擇電感器,首先要確定開關頻率。300kHz 左右的頻率可以提供低開關損耗和高效率,但代價是瞬態(tài)響應較慢,因為需要更大的電感器,并且必須將控制回路帶寬設置為低于較高頻率下的帶寬。同樣,1MHz 左右的更高開關頻率會遭受更大的開關損耗,但可使瞬態(tài)響應加快。
對于此設計,600kHz 的開關頻率可實現(xiàn)瞬態(tài)響應和效率之間的平衡。Equation3按照用于計算電感的標準降壓設計公式和 25% 的紋波電流目標,可以使用 計算出每相 0.138μH 的電感。對最接近的標準值四舍五入,得到每相 0.15μH 的電感。

用于這種設計的電感器是從 Vishay Dale 提供的常用 IHLP 電感器系列中選擇的,特別是 IHLP-5050FD 系列。該系列的 150nH 扼流圈具有 0.53mΩ 的典型 DCR,用于低傳導損耗以及最小交流損耗,這些損耗可使用 Vishay 在線計算器進行估算。它的熱額定值也高達 55A,預計每相只有 40A,因此提供了裕度。
該電感器上粉末磁芯的軟飽和曲線意味著在緩慢滾動之前,電感器保持相對平坦的飽和電流額定值,從而在預期的工作條件范圍內提供可預測的性能。如果發(fā)生超過飽和電流額定值的嚴重過電流事件,粉末磁芯對 FET 和 PCB 造成損壞的可能性要比鐵氧體磁芯小得多。使用鐵氧體磁芯時,電感在飽和點會迅速下降,電感器基本上會變短路,從而產(chǎn)生破壞性電流。