新聞中心

EEPW首頁 > 電源與新能源 > 設計應用 > 高性能電源轉換器設計中的同步整流技術

高性能電源轉換器設計中的同步整流技術

作者: 時間:2009-07-31 來源:網絡 收藏


  在中選擇具有更強驅動能力的控制器,通過使FET開關所用的時間最短,將能減少開關損耗。然而,更快的上升和下降時間可產生高頻噪聲,這種噪聲可以導致系統(tǒng)噪聲和EMI問題。

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

  隔離拓撲結構的驅動

  采用隔離拓撲的被用在需要在系統(tǒng)地之間進行隔離的系統(tǒng)中。這樣的系統(tǒng)包括分布式總線架構、以太網供電系統(tǒng)和無線基站(圖2)。


  在隔離轉換器中采用SR可以大大地提高其性能。所有的隔離拓撲,包括正激、反激、推挽、半橋和全橋(電流和電壓反饋)都可以進行。然而,在每個拓撲中的SR提供的足夠的、適時的柵極驅動信號都有其自身的挑戰(zhàn)性。

  針對隔離拓撲的次級FET的驅動方案基本上有兩種:自驅動柵極信號直接從次級變壓器繞組獲得,控制驅動柵極信號從PWM控制器或一些其他初級的基準信號獲得。對于一個給定的應用,這些驅動可以有幾種不同的實現方法。師應該選擇能滿足性能要求的最簡單的解決方案。

  自驅動方案是最簡單、直接的SR驅動方案(圖3),適合于那些在任何時間段內變壓器電壓都不為零的拓撲結構。兩個SR FET可替代輸出二極管,次級繞組產生的電壓驅動SR的柵極。在大多數情況下,利用不同的變壓器線圈匝數比(NP∶ NS1∶NS2)和正確選擇SR FET,相同的拓撲結構可以獲得更高或更低的輸出電壓。


上一頁 1 2 下一頁

評論


相關推薦

技術專區(qū)

關閉