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1、高性能電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中的同步整流技術(shù)電源轉(zhuǎn)換器的用法越來(lái)越普遍,設(shè)備創(chuàng)造商需要他們的電源系統(tǒng)不斷增強(qiáng)新的功能和特性,例如更低的輸入和輸出、更高的、更快的瞬態(tài)響應(yīng)。為滿足這些需求,在上世紀(jì)90年月晚期設(shè)計(jì)師開頭采納同步整流(sr)技術(shù)用法來(lái)替代常用實(shí)現(xiàn)的整流功能。sr提高了效率、熱性能、功率密度、可創(chuàng)造性和牢靠性,并可降低囫圇系統(tǒng)的電源系統(tǒng)成本。本文將介紹sr的優(yōu)點(diǎn),并研究在其實(shí)現(xiàn)中碰到的挑戰(zhàn)。二極管整流的缺點(diǎn)圖1是非同步和同步降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖。非同步降壓轉(zhuǎn)換器用法fet 和肖特基二極管作為開關(guān)器件(圖1a),當(dāng)fet打開時(shí),能量傳遞到輸出和負(fù)載。當(dāng)fet關(guān)斷,電感中的電流流過(guò)肖特基二極管。假
2、如負(fù)載電流高于輸出電感的紋波電流的一半,則轉(zhuǎn)換器工作在延續(xù)導(dǎo)通模式。按照正向電壓降和反向漏電流特性來(lái)挑選肖特基二極管。但是,當(dāng)輸出電壓降低時(shí),二極管的正向電壓的影響很重要,它將降低轉(zhuǎn)換器的效率。物理特性的極限使二極管的正向電壓降難以降低到0.3v以下。相反,可以通過(guò)加大硅片的尺寸或并行銜接分別器件來(lái)降低 mosfet的導(dǎo)通rds(on)。因此,在給定的電流下,用法一個(gè)mosfet來(lái)替代二極管可以獲得比二極管小無(wú)數(shù)的電壓降。這使得sr很有吸引力,特殊是在對(duì)效率、轉(zhuǎn)換器尺寸和熱性能很敏感的應(yīng)用中,例如便攜式或者手持設(shè)備。mosfet創(chuàng)造商不斷地引入具有更低rds(on)和總柵極電荷(qg)的新mo
3、sfet技術(shù),這些新的mosfet技術(shù)使在電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)sr越發(fā)簡(jiǎn)單。什么是同步整流?例如,在同步降壓轉(zhuǎn)換器中,通過(guò)用兩個(gè)低端的mosfet來(lái)替換肖特基二極管可以提高效率(圖1b)。這兩個(gè)mosfet必需以互補(bǔ)的模式驅(qū)動(dòng),在它們的導(dǎo)通間隙之間有一個(gè)很小的死區(qū)時(shí)光(dead time),以避開同時(shí)導(dǎo)通。同步fet工作在第三象限,由于電流從源極流到漏極。與之對(duì)應(yīng)的非同步轉(zhuǎn)換器相比,同步降壓轉(zhuǎn)換器總是工作在延續(xù)導(dǎo)通,即使在空載的狀況下也是。在死區(qū)時(shí)光內(nèi),電感電流流過(guò)低端fet的體二極管(body diode)。這個(gè)體二極管通常具有十分慢的反向復(fù)原特性,會(huì)降低轉(zhuǎn)換器的效率??梢耘c低端fet并行放
4、置一個(gè)肖特基二極管以對(duì)體二極管實(shí)現(xiàn)旁路,避開它影響到轉(zhuǎn)換器的性能。增強(qiáng)的肖特基二極管可以比非同步降壓轉(zhuǎn)換器中的二極管低無(wú)數(shù)的額定電流,由于它只在兩個(gè)fet都關(guān)斷時(shí)的較短的死區(qū)時(shí)光(通常低于開關(guān)周期的百分之幾)內(nèi)導(dǎo)通。同步整流的益處在高性能、高功率的轉(zhuǎn)換器中用法sr的益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(dāng)同步fet并行銜接時(shí)固有的抱負(fù)電流分享特點(diǎn),而且盡管采納自動(dòng)組裝工藝(更高的牢靠性)但還是可提高創(chuàng)造良率。如上面提到的那樣,若干個(gè)mosfet可以并行銜接來(lái)應(yīng)對(duì)更高的輸出電流。由于在這種狀況下有效的rds(on)與并行銜接的器件數(shù)量成反比,因此降低了導(dǎo)通損耗。同樣,rds(o
5、n)具有正的溫度系數(shù),因此fet將等量共享電流,有助于優(yōu)化在sr器件之間的熱分布,這將提高器件和散熱的能力,挺直充實(shí)設(shè)計(jì)的熱性能。sr帶來(lái)的其他潛在的益處包括更小的形狀尺寸、開放的框架結(jié)構(gòu)、更高的環(huán)境工作溫度,以及更高的功率密度。同步整流轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)折中在低電壓應(yīng)用中,設(shè)計(jì)工程師通常增強(qiáng)開關(guān)頻率以減小輸出電感和的尺寸,以此使轉(zhuǎn)換器尺寸最小化,并降低輸出紋波電壓。假如并聯(lián)多個(gè)fet,這樣的頻率增強(qiáng)也會(huì)增強(qiáng)柵極驅(qū)動(dòng)和開關(guān)損耗,因此必需按照詳細(xì)的應(yīng)用舉行設(shè)計(jì)折中。例如,在高輸入電壓、低輸出電壓的同步降壓轉(zhuǎn)換器上,由于工作條件是高端fet比低端fet具有更低的rms電流,因此高端fet應(yīng)當(dāng)挑選具有低q
6、g和高rds(on)的器件。對(duì)于這個(gè)器件來(lái)說(shuō),降低開關(guān)損耗比導(dǎo)通損耗更重要。相反,低端fet承載更大的rms電流,因此rds(on)應(yīng)當(dāng)盡可能低。在同步轉(zhuǎn)換器中挑選具有更強(qiáng)驅(qū)動(dòng)能力的控制器,通過(guò)使fet開關(guān)所用的時(shí)光最短,將能削減開關(guān)損耗。然而,更快的升高和下降時(shí)光可產(chǎn)生高頻噪聲,這種噪聲可以導(dǎo)致系統(tǒng)噪聲和emi問(wèn)題。隔離拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的同步整流轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)采納隔離拓?fù)涞碾娫崔D(zhuǎn)換器被用在需要在系統(tǒng)地之間舉行隔離的系統(tǒng)中。這樣的系統(tǒng)包括分布式架構(gòu)、以太網(wǎng)供電系統(tǒng)和無(wú)線基站(圖2)。在隔離轉(zhuǎn)換器中采納sr可以大大地提高其性能。全部的隔離拓?fù)洌ㄕ?、反激、推挽、半橋和全橋(電流和電壓反饋)都可以舉行同步整流。然而,在每個(gè)拓?fù)渲械膕r提供的足夠的、適時(shí)的柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)都有其自身的挑戰(zhàn)性。針對(duì)隔離拓?fù)涞拇渭?jí)fet的驅(qū)動(dòng)計(jì)劃基本上有兩種:自驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O信號(hào)挺直從次級(jí)繞組獲得,控制驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O信號(hào)從控制器或一些其他初級(jí)的基準(zhǔn)信號(hào)獲得。對(duì)于一個(gè)給定的應(yīng)用,這些驅(qū)動(dòng)可以有幾種不同的實(shí)現(xiàn)辦法。設(shè)計(jì)師應(yīng)當(dāng)挑選能滿足性能要求的最容易的解決計(jì)劃。自驅(qū)動(dòng)計(jì)劃是最容易、挺直的sr驅(qū)動(dòng)計(jì)劃(圖3),適合于那些在任何時(shí)光段內(nèi)變壓器電壓都不為零的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。兩個(gè)sr fe
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