日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 電源 > 電源
[導讀]眾所周知,同步整流器能夠以較低的電阻式開關電壓降替代整流器結點電壓,大幅提升電源效率。其挑戰(zhàn)在于制定穩(wěn)健的控制策略,驅動組件并最大化其優(yōu)勢。與連續(xù)的反激相比,同

眾所周知,同步整流器能夠以較低的電阻式開關電壓降替代整流器結點電壓,大幅提升電源效率。其挑戰(zhàn)在于制定穩(wěn)健的控制策略,驅動組件并最大化其優(yōu)勢。與連續(xù)的反激相比,同步整流器在非連續(xù)的反激中運行更具挑戰(zhàn)性。圖 1 是反激式同步整流器的簡化原理圖及相關波形。在 t=0 時,主開關 Q1 導通,其漏極電流迅速增大。

圖 1:自驅動同步整流器無法自然地在非連續(xù)反激中整流

隨后關斷開關,變壓器繞組線端點上的電壓上升,直至 Q2 的體二極管將變壓器上的電壓鉗制到輸出電壓之下。注意,Q2 的柵極比其源極更活躍。這樣,電流不僅可從體二極管到 MOSFET 通道的地方進行整流,而且還可提高整流效率。該電路可通過變壓器連接的正向柵源電壓被有效鎖存。

在此期間,磁化電感會放電并轉向相反方向。為退出這一狀態(tài),必須導通 Q1,逆轉Q2 柵極電壓使之關斷。這是一個極具壓力的事件,兩個晶體管同時導通,電流及電壓峰值都非常高。這一 簡單電路一般在持續(xù)導通狀態(tài)下運行,在整個過程中至少有一個開關處于導通狀態(tài)。

使同步整流器在非連續(xù)反激中工作的關鍵,在于讓它們像其所替代的二極管一樣工作,即在電流轉向時必須將它們關掉。傳統(tǒng)方法是采用緩沖電流變壓器,并在電流處于正確方向時提供正驅動電壓,當電流在相反方向時逆轉該驅動。其短板在于電流變壓器的成本和尺寸以及用于緩沖的數個分立式組件。

德州儀器 (TI) 等幾家公司已經開發(fā)了取代圖 2 所示電流感應驅動電路的 IC。同步整流器被移動至變壓器的低側,由控制芯片提供定時和柵極驅動功能。其優(yōu)勢在于將源極直接連接到地面,而且可直接驅動柵極。

圖 2:IC 通過感測整個漏極電壓的電壓轉向,正確驅動同步整流器的柵極

由于該設備通過監(jiān)控漏源極電壓來運行,因此在源極將系統(tǒng)連接到地面時,該電路也不容易產生噪聲。這一電路現在發(fā)揮著非連續(xù)反激作用,右邊顯示的是一些理想的波形。需要特別注意的是輸出整流器上的電壓應力,也就是 IC 上的漏極電壓 (VD) 連接。由于振鈴原因,這個電壓實際上會更高。但理想情況下,電壓等于反射的輸入電壓加上輸出電壓。如果輸出電壓大于 5V,或者如果支持寬泛的輸入電壓,該節(jié)點上的電壓會輕松超過該 IC 50V 的額定電壓。

圖 3 是一款簡單的低成本電路,其運行電壓額定值大約相當于包括兩個組件的VD pin。正如圖中右邊所示,VD pin上的電壓受限于輸出電壓。在初級 FET Q1 導通時,Q2 和 Q3 漏極上的電壓等于反射輸入電壓加輸出電壓。由于 Q3 的柵極與輸出電壓相連,因此源極電壓大約會比閾值電壓低。在 Q2 導通時,Q3 體二極管導通,其源極被降至輸出電壓以下,從而可增強 Q3 性能,使 VD pin與 Q3 漏極相連。

圖 3:簡單的鉗位能擴展可用工作電壓范圍。

總而言之,用戶不能自行為非連續(xù)的反激變換器創(chuàng)建自驅動同步整流器。我們需要添加一些電路來判斷驅動它們的時間,而驅動電流變壓器以及半導體電路都能實現這一應用,其中半導體電路在尺寸和成本上有相對優(yōu)勢?,F在已有若干廠商開發(fā)了這些電路,但它們可能需要適當的接口來緩沖才能與電源中的高電壓及大電流匹配。

請繼續(xù)關注下一篇電源技巧 (Power Tip) 文章,我們將討論反激降壓應用中的匝比挑選。如欲通過鏈接瀏覽所有以往電源技巧文章,敬請查看電源技巧目錄。

查閱 TI Power Lab 筆記,從設計人員角度了解電源設計。

如欲了解該電源解決方案以及其它電源解決方案的更多詳情,敬請訪問:www.ti.com/power-ca。

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅動電源

LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據LED驅動電源的公式,電感內電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅動電源

在現代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅動電源 功率因數校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現在的LED驅動電源

關鍵字: LED 驅動電源 開關電源

LED驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發(fā)光的電壓轉換器,通常情況下:LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅動電源
關閉