当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]1、 概述2、基本同步整流电路如图1所示电路,其副边为基本同步整流电路,关键波形见图2.当原边主开关管Q1开通时,通过变压器T1向副边传输能量,副边工作在整流状态,此时SR

1、 概述

同步整流DC-DC模块电源

2、基本同步整流电路

如图1所示电路,其副边为基本同步整流电路,关键波形见图2.当原边主开关管Q1开通时,通过变压器T1向副边传输能量,副边工作在整流状态,此时SR1的Vgs电压为变压器副边绕组电压,极性为正,SR2的Vgs电压为零,因而SR1导通,SR2关断;当原边主开关管Q1关断时,变压器T1原边绕组的励磁电流和负载电流流经C1,C1上的电压开始上升,当C1电压升至Vin时,原边绕组中的负载电流下降为0,在励磁电流的作用下原边励磁电感Lm与电容C1进行谐振,谐振电压Vr为正弦波,谐振周期Tr=2π√LmC2,谐振电压Vr加到变压器T1的原边绕组上使T1磁复位,同时,副边也进入到续流状态,此时SR1的Vgs电压为0,SR2的Vgs电压为变压器副边绕组电压,电压波形为正弦波,极性为正,因而SR1关断,SR2导通;这样的工作状态会周期性重复。

基本同步整流电路

3、基本同步整流电路的问题

3.1、续流管的驱动

如图2中SR2的Vgs波形,由于驱动SR2的是正弦波谐振电压,受主开关的占空比和谐振参数的影响,电压波形变化较大,驱动效果也不理想,模块效率较低。

3.2、输出并联

将两个采用基本同步整流电路的DC-DC模块电源输出并联将会产生很多问题,其中的一个严重问题就是“电流反灌”.下面通过一个简单的例子说明“电流反灌”现象。如图3所示,当模块2正常工作而模块1被关断时,模块2的输出电压VOUT会通过模块1内部的L、T1的副边绕组分别加到SR1、SR2的G、S之间,SR1、SR2会因此导通并流过较大的电流,同时,模块2的输出电压VOUT会被拉低。对于模块1来说,此时的电流是反向流入模块的,称之为“电流反灌”现象。在N个模块并联的系统中,设每个模块的最大输出电流为Io,当其中一个模块被关断时,流入这个模块的反灌电流将会达到(N-1)×IO,这将会带来严重的后果。

输出并联

4、改进的同步整流电路

4.1、电路描述

改进的同步整流电路如图4,副边同步整流管SR1移到上端,SR1、SR2采用共漏极接法,从变压器抽取N1、N2绕组,N1绕组用于驱动SR1,N2绕组经半波整流用于驱动SR2,原边同步信号SYNC经隔离,驱动小功率MOSFET S1,用于关断SR2.其中的隔离驱动电路可以采用类似图5的典型电路。关键信号的时序关系如图6所示。

隔离驱动电路

关键信号的时序关系

4.2、续流管的驱动

改进的同步整流电路通过半波整流的方式驱动SR2,驱动信号通过二极管D1给SR2的G、S间的等效电容Ci充电,由于MOSFET门极的输入阻抗很大,Vgs将保持驱动信号的峰值不变,直到SYNC信号导通S1,将SR2的G、S间的电荷放掉。因而SR2的Vgs波形接近方波,并能维持到续流过程结束(见图6中SR2的Vgs波形)。改进后的效率会更高。

4.3、输出并联

改进后的同步整流电路能够支持多个模块输出并联。如图7所示,由于采用单独的绕组N1、N2驱动同步整流管SR1、SR2,同步整流管的门极与输出端VOUT没有直接联系,当模块1 关机后,SR1、SR2的驱动电压均为0,相当于二极管特性。在其它工作状态,如启动、待机、动态负载等情况下,并联模块也能正常工作。

5、应用结果

正常工作期间同步整流管的驱动波形

改进的同步整流技术应用在48V输入,5V@20A输出的DC-DC模块电源上,效率可达到90%以上。图8显示了正常工作期间同步整流管的驱动波形,其中通道1是续流管的驱动波形,通道2是整流管的驱动波形。可见两管的驱动波形既保证了适当的死区以避免直通,又能使通过二极管导通的时间尽量缩短,因而同步整流的效率很高。图9显示了两个模块并联,当其中一个模块关机时,在输出并联母线上的电压波形,其中通道1是模块1的关机信号,通道2是输出并联母线上的电压波形。可见当其中一个模块关机时,输出并联母线上的电压不受影响。图10显示了单个模块在输出轻载和空载情况下关机的输出端电压波形,可见在关机后模块的输出电压平缓下降,不会出现振荡,其特性与肖特基整流的模块电源基本一致。

续流管的驱动波形

整流管的驱动波形

输出并联母线上的电压波形

输出轻载和空载情况下关机的输出端电压波形

6、总结

本文针对基本同步整流技术在应用中存在的一些问题进行了分析,并提出了改进的同步整流技术和具体的电路,该技术已应用在具有工业标准的砖系列DC-DC模块电源中,并在实际应用中表现出优良的性能和兼容性。

3次

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭