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電子發燒友網>電子資料下載>電源技術>高性能電源轉換器引入同步整流技術的好處

高性能電源轉換器引入同步整流技術的好處

2017-06-12 | rar | 0.61 MB | 次下載 | 免費

資料介紹

  什么是同步整流?

  例如,在同步降壓轉換器中,通過用兩個低端的MOSFET來替換肖特基二極管可以提高效率(圖1b)。這兩個MOSFET必須以互補的模式驅動,在它們的導通間隙之間有一個很小的死區時間(dead time),以避免同時導通。同步FET工作在第三象限,因為電流從源極流到漏極。與之對應的非同步轉換器相比,同步降壓轉換器總是工作在連續導通,即使在空載的情況下也是。  在死區時間內,電感電流流過低端FET的體二極管(body diode)。這個體二極管通常具有非常慢的反向恢復特性,會降低轉換器的效率。可以與低端FET并行放置一個肖特基二極管以對體二極管實現旁路,避免它影響到轉換器的性能。增加的肖特基二極管可以比非同步降壓轉換器中的二極管低很多的額定電流,因為它只在兩個FET都關斷時的較短的死區時間(通常低于開關周期的百分之幾)內導通。

  同步整流的好處

  在高性能、高功率的轉換器中使用SR的好處是可以獲得更高的效率、更低的功耗、更佳的熱性能,以及當同步FET并行連接時固有的理想電流共享特點,而且盡管采用自動組裝工藝(更高的可靠性)但還是可提高制造良率。如上面提到的那樣,若干個MOSFET可以并行連接來應對更高的輸出電流。  因為在這種情況下有效的RDS(ON)與并行連接的器件數量成反比,因此降低了導通損耗。同樣,RDS(ON)具有正的溫度系數,因此FET將等量分享電流,有助于優化在SR器件之間的熱分布,這將提高器件和PCB

  散熱的能力,直接改善設計的熱性能。SR帶來的其他潛在的好處包括更小的外形尺寸、開放的框架結構、更高的環境工作溫度,以及更高的功率密度。

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