How to design a DC/DC converter that survives realityCómo diseñar un convertidor de CC/CC que sobreviva a la realidad · V8.2 Master Engine
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The probe changed the apparent ripple from 27.2 mV to 114.4 mV.
TI compared four isolated designs at 15 V in, 15 V out, and 100 mA maximum load.
6 technical terms carry much of the argument.
La sonda cambió el rizado aparente de 27,2 mV a 114,4 mV.
TI comparó cuatro diseños aislados con 15 V entrada, 15 V salida y carga máxima de 100 mA.
6 términos técnicos sostienen buena parte del argumento.
Before choosing a smaller capacitor or changing the power stage, trust the measurement. Analog Devices measured 27.2 mV with shielded probing and 114.4 mV without it. That is about 4.2x apparent ripple from the same measurement problem.
Antes de elegir un capacitor más pequeño o cambiar la etapa de potencia, confía en la medición. Analog Devices midió 27,2 mV con blindaje y 114,4 mV sin él. Eso representa un rizado aparente aproximadamente 4,2 veces mayor debido al mismo problema de medición.
6 términos técnicos sostienen buena parte del argumento.
Start with the duty cycle, but do not stop there. Boost climbs nonlinearly to 5x at 80%, while the inverting buck-boost and Ćuk carry reversed polarity and SEPIC remains positive. At the same 50% duty point, the six ideal gains range from 0.5x for buck to 2x for boost.
Comienza con el ciclo de trabajo, pero no te detengas ahí. El boost aumenta de forma no lineal hasta 5 veces con 80%, mientras que el buck-boost inversor y el Ćuk tienen polaridad invertida y el SEPIC permanece positivo. En el mismo punto de 50% de ciclo de trabajo, las seis ganancias ideales van de 0,5 veces para el buck a 2 veces para el boost.
Power level narrows the topology choice before component optimization begins. TI lists 100 W for buck, boost, and inverting buck-boost, but 50 W for SEPIC, Zeta, and Ćuk. Treat that split as a typical design boundary, not a promise for every implementation.
El nivel de potencia acota la elección de la topología antes de iniciar la optimización de componentes. TI indica 100 W para buck, boost y buck-boost inversor, pero 50 W para SEPIC, Zeta y Ćuk. Considera esa división como un límite de diseño típico, no como una garantía para todas las implementaciones.
Ćuk duplica el número básico de elementos de almacenamiento y tiene la mitad del límite típico de potencia indicado, lo que reduce esta cifra normalizada por componentes en un 75 %.
Topology comparisons only become useful when the test conditions are held still. TI put four isolated designs into one controlled comparison: PSR-flyback, push-pull, an isolated DCDC module, and LLC resonant. The common point was 15 V in, 15 V out, and 100 mA maximum load, not a universal winner.
Las comparaciones de topologías solo resultan útiles cuando las condiciones de prueba se mantienen constantes. TI reunió cuatro diseños aislados en una comparación controlada: PSR-flyback, push-pull, un módulo DCDC aislado y LLC resonante. El punto común fue 15 V de entrada, 15 V de salida y una carga máxima de 100 mA, no un ganador universal.
There is no universal ripple number to copy into every buck design. TI's general guidance uses a 0.25 to 0.5 inductor ripple ratio, but the TPS568230 D-CAP3 guidance calls for about 2.0 to 2.5 A peak-to-peak. The controller's sensing and compensation architecture changes the target.
No existe un valor universal de rizado que pueda copiarse en cualquier diseño de buck. La guía general de TI usa una relación de rizado del inductor de 0,25 a 0,5, pero la guía del TPS568230 D-CAP3 pide de aproximadamente 2,0 a 2,5 A pico a pico. La arquitectura de sensado y compensación del controlador cambia el objetivo.
A small-signal model is local to one operating point. TI places its typical boundary below 10% of steady state. Larger, faster steps can push the error amplifier into slew limit and require transient validation.
Un modelo de pequeña señal es local a un punto de operación. TI sitúa su límite típico por debajo de 10% del estado estable. Los cambios más grandes y rápidos pueden llevar al amplificador de error al límite de slew y requieren validación transitoria.
The loop crosses at 10 kHz while the right-half-plane zero sits near 88 kHz. That separation is the design guardrail. Current-mode control makes the loop easier to compensate, but the model boundary and the CCM to DCM transition still matter.
El lazo cruza a 10 kHz, mientras que el cero del semiplano derecho se ubica en aproximadamente 88 kHz. Esa separación es el margen de seguridad del diseño. El control en modo de corriente facilita la compensación del lazo, pero el límite del modelo y la transición de CCM a DCM siguen siendo importantes.
The capacitor does not see a fixed ripple burden. At 20% duty, normalized RMS ripple is 0.5. At 80%, it reaches 2 times load current, a fourfold increase across the tested duty conditions.
El capacitor no enfrenta una carga de rizado fija. Con un ciclo de trabajo de 20%, el rizado RMS normalizado es de 0,5. Con 80%, alcanza 2 veces la corriente de carga, un aumento de cuatro veces entre las condiciones de trabajo evaluadas.
The RHP zero sets the ceiling. Recommended bandwidth is 25% to 33% of that frequency. Above 24 V and at a few amperes, the topology is presented as a compact negative-rail compromise.
El cero RHP establece el límite superior. El ancho de banda recomendado es de 25% a 33% de esa frecuencia. Por encima de 24 V y con unos pocos amperios, la topología se presenta como una solución compacta para un riel negativo.
The Ćuk converter pays for smooth current at both ports with more energy storage. It uses 4 elements where the buck and inverting buck-boost examples use 2. That is the trade: cleaner port current, more complex dynamics and hardware.
El convertidor Ćuk obtiene una corriente uniforme en ambos puertos a cambio de un mayor almacenamiento de energía. Utiliza 4 elementos, mientras que los ejemplos de buck y buck-boost inversor utilizan 2. Esa es la disyuntiva: una corriente más limpia en los puertos, con dinámicas y hardware más complejos.
Ćuk efficiency can be high, but the test method matters. One low-input prototype measured 94.3%. A separate bridgeless EV-charger simulation reported 96.99%, so the second number is not a measured hardware advantage.
La eficiencia de Ćuk puede ser alta, pero importa el método de prueba. Un prototipo de baja entrada midió 94,3%. Una simulación independiente de un cargador de vehículos eléctricos sin puente reportó 96,99%, por lo que la segunda cifra no representa una ventaja medida del hardware.
SEPIC component selection has more than one ripple lever. The reference design targets 30% inductor ripple and at least 110% of calculated peak current for saturation rating. The transfer capacitor prefers below 2% ripple, while a coupled inductor can cut the required inductance to 0.5 times the separate-inductor case.
La selección de componentes SEPIC ofrece más de una forma de controlar el rizado. El diseño de referencia apunta a un rizado del inductor de 30% y a al menos 110% de la corriente pico calculada para la capacidad nominal de saturación. El capacitor de transferencia prefiere un rizado inferior a 2%, mientras que un inductor acoplado puede reducir la inductancia requerida a 0,5 veces respecto al caso de inductores separados.
The flyback envelope is not one number. One GaN reference design delivers 96 W for 4 seconds but averages 24 W, while another is rated at 60 W. Separately, device limits run from 130 kHz and 150 kHz to 500 kHz, showing how GaN expands frequency headroom without making every rating interchangeable.
El rango de operación del flyback no se resume en una sola cifra. Un diseño de referencia con GaN entrega 96 W durante 4 segundos, pero promedia 24 W, mientras que otro está especificado para 60 W. Por separado, los límites de los dispositivos van de 130 kHz y 150 kHz hasta 500 kHz, lo que muestra cómo el GaN amplía el margen de frecuencia sin hacer intercambiables todas las especificaciones.
Averaging works inside a defined operating regime. When inductor current reaches zero, the converter enters a different state structure. Ćuk's work therefore required a separate discontinuous-conduction extension.
El promedio funciona dentro de un régimen de operación definido. Cuando la corriente del inductor llega a cero, el convertidor entra en una estructura de estados diferente. Por eso, el trabajo de Ćuk requirió una extensión independiente para la conducción discontinua.
El método anterior promediaba dos modos de operación. El estudio del KIT de 2022 lo amplió a cuatro modos para transitorios grandes que atravesaban varios modos.
The model can be correct and the hardware can still move. Analog Devices attributes up to ±10 mV of droop deviation to capacitor or inductor variation. That equals 0.3% of the nominal 3.3 V output.
El modelo puede ser correcto y el hardware aun así puede variar. Analog Devices atribuye hasta ±10 mV de desviación de la caída de tensión a la variación de capacitores o inductores. Eso equivale a 0,3% de la salida nominal de 3,3 V.
A fair topology comparison begins by fixing the electrical job. TI tested PSR-flyback, push-pull, an isolated DCDC module, and LLC resonant designs at 15 V input and 15 V output. Maximum load was held at 100 mA.
Una comparación justa de topologías comienza por fijar la tarea eléctrica. TI probó diseños PSR-flyback, push-pull, un módulo DCDC aislado y diseños resonantes LLC con 15 V de entrada y 15 V de salida. La carga máxima se mantuvo en 100 mA.
TI reports that a coupled inductor needs only 0.5× the inductance required by a SEPIC with two separate inductors for the same ripple current. It also occupies a smaller footprint and costs only slightly more than a comparable single inductor.
TI informa que un inductor acoplado necesita solo 0,5× la inductancia requerida por un SEPIC con dos inductores separados para la misma corriente de rizado. También ocupa una huella menor y cuesta apenas un poco más que un inductor individual comparable.
Burst power and continuous power are different design promises. TI's GaN flyback reaches 96 W for 4 seconds. Its average rating is 24 W, exactly one quarter of the burst figure.
La potencia de ráfaga y la potencia continua representan compromisos de diseño distintos. El flyback con GaN de TI alcanza 96 W durante 4 segundos. Su potencia nominal promedio es de 24 W, exactamente la cuarta parte del valor de ráfaga.
GaN expands the flyback frequency envelope without creating one universal setting. The PMP31406 stays below 130 kHz at full load, TOPSwitchGaN lists 150 kHz maximum, and UCG28826 supports up to 500 kHz. Each number belongs to its own product conditions.
El GaN amplía el rango de frecuencias del flyback sin crear un ajuste universal. El PMP31406 se mantiene por debajo de 130 kHz a carga completa, TOPSwitchGaN especifica un máximo de 150 kHz y UCG28826 admite hasta como máximo 500 kHz. Cada cifra corresponde a las condiciones de su propio producto.
Power Integrations claims 90% average efficiency from 20% through 100% load, represented here by all three supplied load points. TI separately reports 92.14% efficiency at 230 VAC for a different burst-capable reference design, so the figures are not a controlled ranking.
Power Integrations declara una eficiencia promedio del 90% desde el 20% hasta el 100% de carga, representada aquí por los tres puntos de carga suministrados. TI reporta por separado una eficiencia del 92,14% a 230 VCA para otro diseño de referencia capaz de operar en ráfaga, por lo que las cifras no forman una clasificación controlada.
This Panasonic 470 µH inductor showed no significant temperature effect below 2.5 A. Above 4.5 A, it entered deep saturation and its inductance fell to 20% of nominal.
Este inductor Panasonic de 470 µH no mostró un efecto térmico significativo por debajo de 2,5 A. Por encima de 4,5 A, entró en saturación profunda y su inductancia cayó al 20 % del valor nominal.
A saturation-current number is meaningful only with its definition. This 2023 study defines saturation at 50% of maximum differential inductance and reports that the corresponding current changes with inductor temperature.
Una cifra de corriente de saturación solo es significativa con su definición. Este estudio de 2023 define la saturación en el 50 % de la inductancia diferencial máxima y reporta que la corriente correspondiente cambia con la temperatura del inductor.
At 3 V DC bias, the nominal 1 µF capacitor already falls to 0.36 µF under the standard 500 mV RMS test. Reducing the test signal to 10 mV RMS lowers it again to 0.32 µF. The measurement condition belongs in the component model.
Con una polarización de 3 V CC, el capacitor nominal de 1 µF ya cae a 0,36 µF bajo la prueba estándar de 500 mV RMS. Al reducir la señal de prueba a 10 mV RMS, vuelve a bajar a 0,32 µF. La condición de medición debe formar parte del modelo del componente.
Core material is not interchangeable at high frequency. The 2026 evaluation covered 45 materials from 15 manufacturers, an average of 3 materials per maker. Selection still has to follow loss, temperature, flux, and waveform conditions.
El material del núcleo no es intercambiable a alta frecuencia. La evaluación de 2026 abarcó 45 materiales de 15 fabricantes, con un promedio de 3 materiales por fabricante. La selección aún debe basarse en las condiciones de pérdidas, temperatura, flujo y forma de onda.
The 2025 high-voltage planar prototype reported 14 kW/L, 10 kV insulation, and 41% lower winding loss. A separate 15 kW planar DAB transformer reached 15.9 kW/L, with 99.1% peak efficiency and no partial discharge up to 14.8 kV.
El prototipo planar de alto voltaje de 2025 informó 14 kW/L, aislamiento de 10 kV y 41% menos pérdidas en los devanados. Un transformador DAB planar separado de 15 kW alcanzó 15,9 kW/L, con 99,1% de eficiencia máxima y sin descargas parciales hasta 14,8 kV.
This source reports three distinct outcomes for one high-voltage planar prototype: 14 kW/L power density, 10 kV insulation, and 41% lower winding loss.
Esta fuente reporta tres resultados distintos para un prototipo planar de alto voltaje: 14 kW/L de densidad de potencia, 10 kV de aislamiento y 41% menos pérdidas del devanado.
The 10.5 kV rms PD-inception result belongs to the PCB-winding transformer. The separate planar DAB transformer reported 15.9 kW/L and no partial discharge to 14.8 kV.
El resultado de 10,5 kV rms de inicio de descargas pertenece al transformador con bobinado en PCB. El transformador DAB planar separado reportó 15,9 kW/L y ausencia de descargas parciales hasta 14,8 kV.
The strongest planar prototypes do not trade all efficiency for density. Reported results range from 97.1% at full load to 99.1% peak efficiency. The conditions differ, so the pattern matters more than the ranking.
Los prototipos planares más sólidos no sacrifican toda la eficiencia a cambio de densidad. Los resultados reportados van de 97,1% a plena carga a 99,1% de eficiencia máxima. Las condiciones difieren, por lo que importa más el patrón que la clasificación.
Ripple is always bandwidth-specific. Richtek identifies 20 MHz as the most common measurement bandwidth, while some applications require bandwidths as high as 200 MHz.
El rizado siempre depende del ancho de banda. Richtek identifica 20 MHz como el ancho de banda de medición más común, mientras que algunas aplicaciones requieren anchos de banda de hasta 200 MHz.
Offline designs tend to occupy a practical band rather than chase maximum frequency. Analog Devices places the industry standard at 100 to 200 kHz. Going higher can reduce passive size, but raises switching loss and EMI-filter cost.
Los diseños offline tienden a ubicarse en una banda práctica en lugar de perseguir la frecuencia máxima. Analog Devices sitúa el estándar industrial entre 100 y 200 kHz. Aumentar la frecuencia puede reducir el tamaño de los componentes pasivos, pero incrementa las pérdidas de conmutación y el costo de los filtros EMI.
Frequency alone does not dictate efficiency. This LTC7891 evaluation board runs at 800 kHz and exceeds 97% efficiency at 25 A. Its reported peak approaches 99%, under the board's stated operating conditions.
La frecuencia por sí sola no determina la eficiencia. Esta placa de evaluación LTC7891 opera a 800 kHz y supera 97% de eficiencia a 25 A. Su máxima reportada se acerca a 99%, bajo las condiciones de operación indicadas para la placa.
The EPC9195 reference design operates at 750 kHz and reports 96.4% efficiency while fitting within 28 mm × 14 mm. It converts 36 V to 48 V input to 13.5 V output at up to 16 A, with a profile below 5 mm and a 3.5 mm inductor height.
El diseño de referencia EPC9195 opera a 750 kHz y reporta 96,4% de eficiencia mientras cabe en 28 mm × 14 mm. Convierte una entrada de 36 V a 48 V en una salida de 13,5 V a hasta 16 A, con un perfil inferior a 5 mm y una altura del inductor de 3,5 mm.
SEPIC solves the positive-output problem when input crosses the output voltage. One Analog Devices design produced 3.3 V at 400 mA with 78% efficiency. A separate TI design spans 4 to 32 V input, showing the flexibility without pretending both results describe one converter.
El SEPIC resuelve el problema de una salida positiva cuando la entrada cruza el voltaje de salida. Un diseño de Analog Devices produjo 3,3 V a 400 mA con una eficiencia de 78%. Un diseño independiente de TI cubre una entrada de 4 a 32 V, lo que demuestra la flexibilidad sin dar a entender que ambos resultados describen un mismo convertidor.
The power envelope changes with time. PMP31375 averages 24 W but can deliver 96 W for 4 seconds. The separate PMP31406 is a 60 W design, so duration and thermal conditions belong beside every power number.
La envolvente de potencia cambia con el tiempo. PMP31375 entrega en promedio 24 W, pero puede entregar 96 W durante 4 segundos. El PMP31406 independiente es un diseño de 60 W, por lo que la duración y las condiciones térmicas deben acompañar a cada cifra de potencia.
Peak-current sizing and saturation are related, but they are not the same check. The selection rule adds a 10% margin over calculated peak current. A measured inductor then shows the danger: above 4.5 A, only 20% of nominal inductance remains, while another study defines saturation at half maximum differential inductance.
El dimensionamiento de la corriente pico y la saturación están relacionados, pero no son la misma verificación. La regla de selección agrega un margen de 10% sobre la corriente pico calculada. Luego, un inductor medido muestra el riesgo: por encima de 4,5 A, queda solo 20% de la inductancia nominal, mientras que otro estudio define la saturación como la mitad de la inductancia diferencial máxima.
More capacitance can solve ripple, but ripple is not the whole design problem. In one test, added ceramic capacitance drove output ripple from 344 mV down to 30.9 mV. In a separate example, transient behavior raised the requirement from 30 µF to 146 µF, nearly 4.9 times more.
Una mayor capacitancia puede resolver el rizado, pero el rizado no es todo el problema de diseño. En una prueba, la capacitancia cerámica agregada redujo el rizado de salida de 344 mV a 30,9 mV. En otro ejemplo, el comportamiento transitorio elevó el requisito de 30 µF a 146 µF, es decir, casi 4,9 veces más.
The printed capacitance is only the starting point. At 1.8 V DC bias, a 100 µF part measures 90 µF as X5R and 60 µF as Y5V. In a separate 1 µF X5R example under 3 V bias, the effective value falls to 0.36 µF, then 0.32 µF at a lower AC test level.
La capacitancia impresa es solo el punto de partida. Con una polarización de CC de 1,8 V, un capacitor de 100 µF mide 90 µF como X5R y 60 µF como Y5V. En otro ejemplo, un X5R de 1 µF con una polarización de menos de 3 V cae a un valor efectivo de 0,36 µF, y luego a 0,32 µF con un nivel de prueba de CA menor.
The efficiency numbers cluster near the high nineties, but they do not describe identical machines. One integrated fractional-turn prototype reached 97.7% at full load. Another split-phase design paired 97.1% efficiency with a 12% to 36% smaller transformer. The lesson is strong performance with a real tradeoff, not a universal ranking.
Las cifras de eficiencia se agrupan cerca de los noventa altos, pero no describen máquinas idénticas. Un prototipo planar integrado de vueltas fraccionarias alcanzó 97,7% a plena carga. Otro diseño de fase dividida combinó una eficiencia de 97,1% con un transformador entre 12% y 36% más pequeño. La conclusión es un desempeño sólido con una compensación real, no una clasificación universal.
Planar density can be extraordinary, but density is only half the engineering problem. One integrated LLC prototype reached 99 kW/L. Separate high-voltage designs cleared 10 kV, 10.5 kV, and 14.8 kV insulation measures. Heat still matters: one 10 kW prototype reached 90 °C.
La densidad planar puede ser extraordinaria, pero es solo la mitad del problema de ingeniería. Un prototipo LLC integrado alcanzó 99 kW/L. Diseños independientes de alto voltaje superaron medidas de aislamiento de 10 kV, 10,5 kV y 14,8 kV. El calor también importa: un prototipo de 10 kW alcanzó 90 °C.
Interleaving is not a free improvement. In this single transformer, equivalent common-mode capacitance jumps from 152 pF to 1333 pF. That nearly 8.8-fold rise exposes the EMI cost hidden behind better coupling.
El intercalado no es una mejora gratuita. En este único transformador, la capacitancia equivalente de modo común aumenta de 152 pF a 1333 pF. Ese aumento de casi 8,8 veces deja al descubierto el costo de EMI oculto detrás de un mejor acoplamiento.
Resonance follows construction details, not just the nominal design. The prototype moved from 1.27 MHz to 1.63 MHz when the PCB became 0.4 mm thicker. Reconfiguring the winding brought it back to 1.38 MHz. Core selection therefore needs its own evaluation, and one 2026 study compared 45 materials from 15 manufacturers.
La resonancia depende de los detalles constructivos, no solo del diseño nominal. El prototipo pasó de 1,27 MHz a 1,63 MHz cuando la PCB se hizo 0,4 mm más gruesa. La reconfiguración del bobinado la devolvió a 1,38 MHz. Por lo tanto, la selección del núcleo requiere una evaluación propia, y un estudio de 2026 comparó 45 materiales de 15 fabricantes.
The lowest ESR is not automatically the best match. KEMET lists polymer options from 6 to 150 mΩ. The ripple-sensing controller works directly only from 30 to 150 mΩ, and values below 30 mΩ need 3 extra passive components. Capacitor selection has to follow the control architecture.
El ESR más bajo no es automáticamente la mejor opción. KEMET ofrece opciones de polímero de 6 a 150 mΩ. El controlador con detección de rizado funciona directamente solo de 30 a 150 mΩ, y los valores inferiores a 30 mΩ requieren 3 componentes pasivos adicionales. La selección del capacitor debe ajustarse a la arquitectura de control.
The first lesson is that ripple is not judged in isolation. The probe itself changes what gets counted, from 3.9 mV in the time domain to 4.0 mV with a 20 MHz setup, while some applications require bandwidth up to 200 MHz. The integrated buck records 6 mV of steady ripple and smaller load-step excursions. All remain below the 45 mV FPGA tolerance, but the measurement method and the load requirement must be stated together.
La primera lección es que el rizado no se evalúa de forma aislada. La propia sonda cambia lo que se contabiliza: desde 3,9 mV en el dominio del tiempo hasta 4,0 mV con una configuración de 20 MHz, mientras que algunas aplicaciones requieren un ancho de banda de hasta como máximo 200 MHz. El buck con inductor integrado registra 6 mV de rizado estable y excursiones menores ante cambios de carga. Todo se mantiene por debajo de la tolerancia de 45 mV del FPGA, pero el método de medición y el requisito de la carga deben declararse en conjunto.
Frequency is not a single finish line. Offline supplies commonly sit at 100 to 200 kHz, while lighter-current buck designs can reach several megahertz. The design choice trades size and speed against switching loss and EMI-filter cost.
La frecuencia no es una meta única. Las fuentes offline suelen operar entre 100 y 200 kHz, mientras que los diseños buck de menor corriente pueden alcanzar varios megahercios. La elección de diseño equilibra tamaño y velocidad frente a las pérdidas de conmutación y el costo del filtro EMI.
The tempting story is that faster switching automatically means better efficiency. These demonstrations do not support it. Efficiency is 98.5% at 100 kHz, 97% at 500 kHz, 97.7% at 1 MHz, above 97% at 800 kHz, and 96.4% at 750 kHz, but the conditions differ, so the honest lesson is methodological as much as electrical.
La historia tentadora es que una conmutación más rápida implica automáticamente una mejor eficiencia. Estas demostraciones no la respaldan. La eficiencia es de 98,5% a 100 kHz, de 97% a 500 kHz, de 97,7% a 1 MHz, superior a 97% a 800 kHz, y de 96,4% a 750 kHz, pero las condiciones difieren. Por eso, la lección honesta es tanto metodológica como eléctrica.
A 2026 Analog Devices experiment measured 114.4 mV unshielded versus 27.2 mV shielded, showing probe pickup inflated apparent ripple about 4.2 times. Analog Devices
For a buck example, TI calculated 30 µF from ripple limits but 146 µF from transient limits, nearly 4.9 times more capacitance. Texas Instruments
One ripple-sensing buck controller operates directly with 30 to 150 mΩ ESR; below 30 mΩ, TI requires three added passive components. Texas Instruments
Three GaN demonstrations reported 98.5% at 100 kHz, 97% at 500 kHz, and 97.7% at 1 MHz under different converter conditions. Texas Instruments
In a 32:8-turn, eight-layer planar transformer, equivalent common-mode capacitance rose from 152 pF non-interleaved to 1333 pF interleaved. doi.org
At 1.8 V DC bias, a 100 µF, 6.3 V Y5V capacitor’s effective capacitance becomes 60 µF. article.murata.com
A Panasonic 470 μH ELC18B471L inductor showed no significant temperature effect below 2.5 A, but its inductance dropped to 20% of nominal above 4.5 A. iris.unipa.it
A 1-µF, 6.3-V X5R MLCC fell to 0.36 µF at 3 V DC bias, a 64% reduction from its nominal capacitance. electronicdesign.com
A 100 kHz, 15 kW planar DAB transformer reached 15.9 kW/L power density and 99.1% peak efficiency while remaining partial-discharge-free to 14.8 kV. ieeexplore.ieee.org
Ideal boost output-capacitor RMS ripple normalized to load current rises from 0.5 at 20% duty to 2 at 80% duty. Texas Instruments
TOPSwitchGaN claims 90% average efficiency from 20% through 100% load and switching frequency up to 150 kHz. Power Integrations
The argument
At 80% duty, boost reaches 5x while three other topologies reach 4x magnitude.
Buck-boost, Ćuk, and SEPIC conversion ratios are four times more duty-sensitive across this interval than buck or boost.
TI's typical limit splits cleanly: 100 W for buck, boost, and inverting buck-boost, 50 W for SEPIC, Zeta, and Ćuk.
Ćuk doubles the basic energy-storage count while carrying half the listed typical power limit, reducing this component-normalized figure by 75%.
The 12 W example reaches only 24% of the listed typical limit, and its low-input condition derates that output by half.
TI compared four isolated designs at 15 V in, 15 V out, and 100 mA maximum load.
This research is published in English and Spanish. Ver en español
La investigación detrás de esta presentación
La sonda cambió el rizado aparente de 27,2 mV a 114,4 mV. 6 términos técnicos sostienen buena parte del argumento.
Hallazgos clave
Un prototipo planar de alto voltaje de 2025 alcanzó 14 kW/L con un aislamiento de 10 kV, mientras que los devanados optimizados redujeron las pérdidas en 41%. Institute of Electrical and Electronics Engineers
Un experimento de Analog Devices de 2026 midió 114,4 mV sin blindaje frente a 27,2 mV con blindaje, lo que mostró que la captación de la sonda infló el rizado aparente aproximadamente aproximadamente 4,2 veces. Analog Devices
Para un ejemplo de buck, TI calculó 30 µF a partir de los límites de rizado, pero 146 µF a partir de los límites transitorios, es decir, casi 4,9 veces más capacitancia. Texas Instruments
Un controlador buck con detección de rizado opera directamente con un ESR de 30 a 150 mΩ; por debajo de 30 mΩ, TI requiere tres componentes pasivos adicionales. Texas Instruments
Tres demostraciones con GaN reportaron 98,5% a 100 kHz, 97% a 500 kHz y 97,7% a 1 MHz, bajo diferentes condiciones de convertidor. Texas Instruments
En un transformador planar de 32:8 vueltas y ocho capas, la capacitancia equivalente de modo común aumentó de 152 pF sin intercalado a 1333 pF con intercalado. doi.org
Con una polarización de 1,8 V CC, la capacitancia efectiva de un capacitor Y5V de 100 µF y 6,3 V queda en 60 µF. article.murata.com
Un inductor Panasonic ELC18B471L de 470 μH no mostró un efecto térmico significativo por debajo de 2,5 A, pero su inductancia cayó al 20 % del valor nominal por encima de 4,5 A. iris.unipa.it
Un MLCC X5R de 1 µF y 6,3 V cayó a 0,36 µF con una polarización de 3 V CC, una reducción del 64 % respecto a su capacitancia nominal. electronicdesign.com
Un transformador planar DAB de 100 kHz y 15 kW alcanzó 15.9 kW/L de densidad de potencia y 99.1% de eficiencia máxima, sin descargas parciales hasta 14.8 kV. ieeexplore.ieee.org
El rizado RMS ideal del capacitor de salida de un boost, normalizado respecto a la corriente de carga, aumenta de 0,5 con un ciclo de trabajo de 20% a 2 con un ciclo de trabajo de 80%. Texas Instruments
TOPSwitchGaN afirma una eficiencia promedio de 90% desde 20% hasta 100% de carga y una frecuencia de conmutación de como máximo 150 kHz. Power Integrations
El argumento
Con un ciclo de trabajo de 80%, el boost alcanza 5 veces, mientras que otras tres topologías alcanzan una magnitud de 4 veces.
Las relaciones de conversión buck-boost, Ćuk y SEPIC son cuatro veces más sensibles al ciclo útil en este intervalo que buck o boost.
El límite típico de TI se divide claramente: 100 W para buck, boost y buck-boost inversor, y 50 W para SEPIC, Zeta y Ćuk.
Ćuk duplica el número básico de elementos de almacenamiento y tiene la mitad del límite típico de potencia indicado, lo que reduce esta cifra normalizada por componentes en un 75 %.
El ejemplo de 12 W alcanza solo el 24 % del límite típico indicado, y su condición de baja entrada reduce esa salida a la mitad.
TI comparó cuatro diseños aislados con 15 V entrada, 15 V salida y carga máxima de 100 mA.
Esta investigación se publica en inglés y español. Read in English