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时间:2019-06-18
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1、第4章同步整流技术内容——意义;基本原理;驱动方式——同步整流电路;同步整流技术的应用目标——电路的结构及工作原理、电路分析及应用4.1概述高速超大规模集成电路的尺寸的不断减小,功耗的不断降低,要求供电电压也越来越低。在低电压(低于3V)大电流输出DC-DC变换器的整流管,其功耗占变换器全部功耗的50~60%。用通态损耗低的功率MOS管-同步整流管代替整流二极管,可提高DC-DC变换器的效率。同步整流技术的优点:正向压降很小,阻断电压高,反向电流小等4.2同步整流技术的基本原理功率MOS管反接作为整流管使用:源极S相当于二极管的阳极A,漏极D相当于二极管的阴极K。在
2、门极和源极(GS)间加驱动信号。门极电压与漏源极间电压变化同步,因此称为同步整流。功率MOS管用做同步整流,三个关键参数:1.SR的功耗:损耗因数K:2.SR的体二极管恢复时间trr3.SR的阻断电压4.3同步整流驱动方式驱动电路性质:电压型驱动、电流型驱动驱动电压的来源:外驱动(控制驱动)、自驱动1.外驱动同步整流技术驱动电压:来自外设驱动电路同步信号:主开关管的驱动信号来控制优点:控制时序精确,SR效率较高缺点:驱动电路复杂,有损耗,价格贵,开发周期长2.电压型自驱动同步整流驱动电压:SR所在回路中的某一电压要求:波形转换快,时序准确,无死区优点:简单,实用缺点
3、:驱动方式随电路结构而不同;受输入电压变化范围的影响;受变压器漏感影响;不能用于并联工作的SR-DC/DC变换器中;对变换器轻载时的工作有影响。3.电流型自驱动同步整流驱动电压:SR中的电流通过电流互感器产生优点:驱动波形无死区,不受输入电压影响,不受电路结构的影响,可用于并联运行的DC-DC变换器。缺点:电流检测元件有损耗,能量回馈的电流型自驱动SR方案4.4同步整流电路1.全波SR电路2.倍流SR电路4.5SR-Buck变换器4.6SR-正激变换器1.有磁复位绕组的SR-正激变换器2.SR-有源钳位正激变换器4.7SR-反激变换器
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