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高性能電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中的同步整流技術(shù)

作者: 時(shí)間:2009-07-31 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

的使用越來(lái)越普遍,電子設(shè)備制造商需要他們的系統(tǒng)不斷增加新的功能和特性,例如更低的輸入和輸出電壓、更高的電流、更快的瞬態(tài)響應(yīng)。

  為滿(mǎn)足這些需求,在上世紀(jì)90年代晚期開(kāi)關(guān)師開(kāi)始采用(SR)――使用MOSFET來(lái)替代常用二極管實(shí)現(xiàn)的功能。SR提高了效率、熱性能、功率密度、可制造性和可靠性,并可降低整個(gè)系統(tǒng)的電源系統(tǒng)成本。本文將介紹SR的優(yōu)點(diǎn),并討論在其實(shí)現(xiàn)中遇到的挑戰(zhàn)。

本文引用地址:http://2s4d.com/article/181287.htm

二極管的缺點(diǎn)

  圖1是非降壓的原理圖。非同步降壓使用FET 和肖特基二極管作為開(kāi)關(guān)器件(圖1a),當(dāng)FET打開(kāi)時(shí),能量傳遞到輸出電感和負(fù)載。當(dāng)FET關(guān)斷,電感中的電流流過(guò)肖特基二極管。如果負(fù)載電流高于輸出電感的紋波電流的一半,則轉(zhuǎn)換器工作在連續(xù)導(dǎo)通模式。根據(jù)正向電壓降和反向漏電流特性來(lái)選擇肖特基二極管。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連接分離器件來(lái)降低 MOSFET的導(dǎo)通電阻RDS(ON)。因此,在給定的電流下,使用一個(gè)MOSFET來(lái)替代二極管可以獲得比二極管小很多的電壓降。


  這使得SR很有吸引力,特別是在對(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制造商不斷地引入具有更低RDS(ON)和總柵極電荷(QG)的新MOSFET,這些新的MOSFET使在電源轉(zhuǎn)換器中實(shí)現(xiàn)SR更加容易。

  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必須以互補(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)間(dead time),以避免同時(shí)導(dǎo)通。同步FET工作在第三象限,因?yàn)殡娏鲝脑礃O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)換器總是工作在連續(xù)導(dǎo)通,即使在空載的情況下也是。

  在死區(qū)時(shí)間內(nèi),電感電流流過(guò)低端FET的體二極管(body diode)。這個(gè)體二極管通常具有非常慢的反向恢復(fù)特性,會(huì)降低轉(zhuǎn)換器的效率??梢耘c低端FET并行放置一個(gè)肖特基二極管以對(duì)體二極管實(shí)現(xiàn)旁路,避免它影響到轉(zhuǎn)換器的性能。增加的肖特基二極管可以比非同步降壓轉(zhuǎn)換器中的二極管低很多的額定電流,因?yàn)樗辉趦蓚€(gè)FET都關(guān)斷時(shí)的較短的死區(qū)時(shí)間(通常低于開(kāi)關(guān)周期的百分之幾)內(nèi)導(dǎo)通。

  同步整流的好處

  在、高功率的轉(zhuǎn)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(dāng)同步FET并行連接時(shí)固有的理想電流共享特點(diǎn),而且盡管采用自動(dòng)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(gè)MOSFET可以并行連接來(lái)應(yīng)對(duì)更高的輸出電流。

  因?yàn)樵谶@種情況下有效的RDS(ON)與并行連接的器件數(shù)量成反比,因此降低了導(dǎo)通損耗。同樣,RDS(ON)具有正的溫度系數(shù),因此FET將等量分享電流,有助于優(yōu)化在SR器件之間的熱分布,這將提高器件和PCB散熱的能力,直接改善的熱性能。SR帶來(lái)的其他潛在的好處包括更小的外形尺寸、開(kāi)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)工程師通常增加開(kāi)關(guān)頻率以減小輸出電感和電容的尺寸,以此使轉(zhuǎn)換器尺寸最小化,并降低輸出紋波電壓。如果并聯(lián)多個(gè)FET,這樣的頻率增加也會(huì)增加?xùn)艠O驅(qū)動(dòng)和開(kāi)關(guān)損耗,因此必須根據(jù)具體的應(yīng)用進(jìn)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,因?yàn)楣ぷ鳁l件是高端FET比低端FET具有更低的RMS電流,因此高端FET應(yīng)該選擇具有低QG和高RDS(ON)的器件。對(duì)于這個(gè)器件來(lái)說(shuō),降低開(kāi)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)該盡可能低。


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