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一种反激同步整流DC-DC变换器设计 | |
http://www.dykf.com 2008/6/6 电源开发网 | |
低压大电流DC-DC模块电源一直占模块电源市场需求的一半左右,对其相关技术的研究有着重要的应用价值。模块电源的高效率是各厂家产品的亮点,也是业界追逐的重要目标之一。同步整流可有效减少整流损耗,与适当的电路拓扑结合,可得到低成本的高效率变换器。本文针对36V-75V输入,3.3V/15A输出的二次电源模块,在分析同步整流技术的基础上,根据同步整流的特点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,进行了详细的电路分析和试验。 反激同步整流 基本的反激电路结构如图1。
△Φ=VsTon / Np=Vs'Toff / Ns
M=Vo/Vs=K·D/(1-D)(K为原副边匝数比)
图1 基本反激电路结构图
图2 由NMOSFET构成的反激同步整流电路结构 图3 由PMOSFET构成的反激同步整流电路结构
图4 CH1-整流管实验波形/ CH2-主开关实验波形
图5 一种实际的外驱电路 图6 增加驱动能力的外驱电路
图7 由NMOSFET构成的反激同步整流自驱动电路结构
图8 由PMOSFET构成的反激同步整流自驱动电路结构
图9 反激同步整流半自驱电路结构
图10、Vgs驱动波形,CH1同步整流管,CH2主开关管
图11、Vds波形,CH1同步整流管,CH2主开关管
图12 转换效率曲线 反激同步整流驱动电路选择 同步整流管的驱动方式有三种:第一种是外加驱动控制电路,优点是其驱动波形的质量高,调试方便。缺点是:电路复杂,成本高,在追求小型化和低成本的今天只有研究价值,基本没有应用价值。图5是简单的外驱电路,R1D1用于调整死区。该电路的驱动能力较小,在同步整流管的Ciss较小时,可以使用。图6是在图5的基础上增加副边推挽驱动电路的结构,可以驱动Ciss较大的MOSFET。在输出电压低于5V时,需要增加驱动电路供电电源。
根据图7电路,设计了一台15W样机,输入电压36-75V,输出5V/3A,体积50mm/25mm/8.5mm。开关频率300kHz,磁心选用国产FEY12.5,变压器匝比3:1,磁心中柱气隙0.2mm。
结语 理论分析和样机验证,证明反激同步整流的的效率在低压输出条件下有明显的优势,模块本身的功耗比萧特基整流低30%,可以提高30%的模块功率密度,具有极大的推广和应用价值。 参考文献 1 曹箫洪,石文,许建平。“同步整流技术的新进展”,电力电子技术,1999年,第二期 2 阮新波,严仰光,“直流开关电源的软开关技术”,科学出版社,2000年 您打印的此文来自: |
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作者:任光 李卫… 来源:《电子产品世界》-2004年04B期 点击数: |
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