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[導(dǎo)讀]同步整流是采用通態(tài)電阻極低的專用功率MOSFET,來(lái)取代整流二極管以降低整流損耗的一項(xiàng)新技術(shù)。它能大大提高DC/DC變換器的效率并且不存在由肖特基勢(shì)壘電壓而造成的死區(qū)電壓。

隔離開關(guān) [1](Isolating switch)是一種主要用于“隔離電源、倒閘操作、用以連通和切斷小電流電路”,無(wú)滅弧功能的開關(guān)器件。隔離開關(guān)在分位置時(shí),觸頭間有符合規(guī)定要求的絕緣距離和明顯的斷開標(biāo)志;在合位置時(shí),能承載正?;芈窏l件下的電流及在規(guī)定時(shí)間內(nèi)異常條件(例如短路)下的電流的開關(guān)設(shè)備。一般用作高壓隔離開關(guān),即額定電壓在1kV以上的隔離開關(guān),它本身的工作原理及結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,對(duì)變電所、電廠的設(shè)計(jì)、建立和安全運(yùn)行的影響均較大。隔離開關(guān)的主要特點(diǎn)是無(wú)滅弧能力,只能在沒有負(fù)荷電流的情況下分、合電路。詞條介紹了隔離開關(guān)的功能、特點(diǎn)、類型、應(yīng)用、防誤改進(jìn)、維護(hù)、常見問題等。

同步整流是采用通態(tài)電阻極低的專用功率MOSFET,來(lái)取代整流二極管以降低整流損耗的一項(xiàng)新技術(shù)。它能大大提高DC/DC變換器的效率并且不存在由肖特基勢(shì)壘電壓而造成的死區(qū)電壓。

同步整流的基本電路結(jié)構(gòu)功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導(dǎo)通時(shí)的伏安特性呈線性關(guān)系。用功率MOSFET做整流器時(shí),要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。DK5V45R25和DK100R20是鋰電池升壓輸出5V1A,2A的同步整流升壓經(jīng)典IC,F(xiàn)P6717,F(xiàn)P6716也是鋰電池升壓輸出5V3A,5V2A中的佼佼者。為什么要應(yīng)用同步整流技術(shù)電子技術(shù)的發(fā)展,使得電路的工作電壓越來(lái)越低、電流越來(lái)越大。低電壓工作有利于降低電路的整體功率消耗,但也給電源設(shè)計(jì)提出了新的難題。

同步整流開關(guān)電源的損耗主要由3部分組成:功率開關(guān)管的損耗,高頻變壓器的損耗,輸出端整流管的損耗。在低電壓、大電流輸出的情況下,整流二極管的導(dǎo)通壓降較高,輸出端整流管的損耗尤為突出??旎謴?fù)二極管(FRD)或超快恢復(fù)二極管(SRD)可達(dá)1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會(huì)產(chǎn)生大約0.6V的壓降,這就導(dǎo)致整流損耗增大,電源效率降低。

在主PWM控制器位于初級(jí)側(cè)的低DC輸出電壓隔離型開關(guān)電源(SMPS)中,通常采用專門設(shè)計(jì)的MOSFET作為同步整流器(SR)。作為SR使用的MOSFET具有非常小的導(dǎo)通損耗,有助于提高系統(tǒng)效率。

在初級(jí)側(cè)控制的隔離SMPS拓?fù)渲?,由于在隔離變壓器次級(jí)側(cè)沒有PWM控制信號(hào),故欲產(chǎn)生適當(dāng)?shù)腟R控制信號(hào)顯得比較困難。但是,可以從變壓器次級(jí)輸出獲得有關(guān)數(shù)據(jù)。由于電路寄生元件的存在,同步信號(hào)在從隔離變壓器輸出分離(withdrawn)時(shí),相對(duì)于初級(jí)PWM信號(hào)會(huì)發(fā)生延遲,并且在不連續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)狀態(tài)會(huì)出現(xiàn)振蕩。因此,為SR提供驅(qū)動(dòng)的控制電路必須能避免發(fā)生錯(cuò)誤的操作。

在初級(jí)側(cè)控制的隔離拓?fù)渲?,為?qū)動(dòng)SR需要適當(dāng)?shù)目刂齐娐?,以處理同步時(shí)鐘信號(hào)(clock)從隔離變壓器的輸出移開,解決驅(qū)動(dòng)信號(hào)相對(duì)于時(shí)鐘輸入的定時(shí)等問題。若對(duì)SR控制不當(dāng),在兩個(gè)器件之間會(huì)發(fā)生“跨越導(dǎo)通”(crossconduction)。同時(shí),在隔離拓?fù)涞拇渭?jí)由于相對(duì)于初級(jí)主開關(guān)(MOSFET)驅(qū)動(dòng)信號(hào)的延遲,會(huì)在相關(guān)元件之間形成短路,發(fā)生“貫通”(shootthrough)現(xiàn)象。產(chǎn)生貫通的機(jī)理,具體取決于變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

2同步整流器的數(shù)字控制方法

在用作產(chǎn)生SR驅(qū)動(dòng)信號(hào)的方案中,首推數(shù)字控制方法。

21系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)

SR數(shù)字控制系統(tǒng)一般由振蕩器(OSC)、限定狀態(tài)機(jī)構(gòu)(FiniteStatesMachine,簡(jiǎn)寫FSM)、兩個(gè)耦合的向上/向下(UP/DOWN)計(jì)數(shù)器和兩個(gè)控制輸出邏輯等單元電路所組成,系統(tǒng)框圖如圖1所示。

控制電路有3個(gè)輸入和2個(gè)輸出。其中,2個(gè)輸出為隔離變換器次級(jí)2只MOSFETs提供互補(bǔ)驅(qū)動(dòng)信號(hào),3個(gè)輸入包括1個(gè)時(shí)鐘信號(hào)和2個(gè)輸出的期望(anticipation)時(shí)間設(shè)定。不論是接通還是關(guān)斷,2個(gè)輸出OUT1和OUT2沒有任何交迭。開關(guān)頻率為fs的方波信號(hào)出現(xiàn)在時(shí)鐘輸入端,期望的定時(shí)通過外部有關(guān)


同步整流器的數(shù)字控制方法 ---數(shù)字控制

圖1同步整流器數(shù)字控制器組成方框圖


同步整流器的數(shù)字控制方法 ---數(shù)字控制

圖2OUT2預(yù)期時(shí)間產(chǎn)生波形


同步整流器的數(shù)字控制方法 ---數(shù)字控制

圖4在TS1>TS2時(shí)OUT2及相關(guān)波形


同步整流器的數(shù)字控制方法 ---數(shù)字控制

圖3OUT1預(yù)期時(shí)間產(chǎn)生波形

傳統(tǒng)的異步整流主要依賴于肖特基二極管,盡管其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且價(jià)格相對(duì)較低,但在應(yīng)對(duì)追求效率以及小型化的PD快充中,二極管帶來(lái)的損耗影響了電源的整體效率。為了克服這一難題,同步整流技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。其采用導(dǎo)阻更低的MOSFET來(lái)替代傳統(tǒng)的肖特基二極管,從而大幅降低了整流電路的損耗。不僅提高了電源的整體效率,還滿足了當(dāng)今高功率快充技術(shù)對(duì)于體積方面的嚴(yán)苛要求。

當(dāng)前,同步整流芯片在65W功率多口快充插座中的同樣有著廣泛應(yīng)用。通過采用同步整流技術(shù),多口快充插座能夠?qū)崿F(xiàn)更高效、更穩(wěn)定的電壓轉(zhuǎn)換和傳輸,確保充電設(shè)備能夠?yàn)橛脩籼峁└鼉?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品使用體驗(yàn)。

充電頭網(wǎng)整理了以往拆解過的65W多口快充插座,助力各位讀者了解以往在其應(yīng)用的同步整流芯片。文中出現(xiàn)的多款芯片如上表所示,下文小編將為您詳細(xì)介紹。

東科DK5V100R10M是一顆無(wú)外圍的同步整流芯片。芯片內(nèi)置100V耐壓,10mΩ導(dǎo)阻的同步整流管,可以大幅降低傳統(tǒng)肖特基二極管的導(dǎo)通損耗,直接替代肖特基二極管,提高電源的轉(zhuǎn)換效率,并改善EMI。

東科DK5V100R10M支持CCM/DCM/QR工作模式,內(nèi)置智能檢測(cè),無(wú)需外接同步信號(hào)。芯片具備自供電技術(shù),無(wú)需外圍元件,適用于USB PD快充,電源適配器和LED驅(qū)動(dòng)電源,采用SM-10封裝。

曼科這款繽紛智充盒插座自帶1.5米長(zhǎng)電源線,并具備兩個(gè)新國(guó)標(biāo)五孔插孔。插座側(cè)面設(shè)有2C1A接口,其中USB-C1接口支持65W輸出,USB-C2支持20W輸出,USB-A口支持18W快充,并且支持功率自動(dòng)分配。插座側(cè)面還設(shè)有輕觸電源開關(guān),用于AC供電控制。

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