反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(1) 摘要:為大幅度提高小功率反激開關(guān)電源的整機(jī)效率,可選用副邊同步整流技術(shù)取代原肖特基二極管整流器。它是提高低壓直流輸出開關(guān)穩(wěn)壓電源性能的最有效方法之一。 關(guān)鍵詞:反激變換器;副邊同步整流控制器STSR3;高效率變換器
1??? 概述 ??? 本文給出ST公司2003年新推出的開關(guān)電源IC產(chǎn)品STSR3應(yīng)用電路分析。它是反激變換器副邊同步整流控制器,具有數(shù)字控制的智能IC驅(qū)動器。采用STSR3作同步整流控制芯片的反激變換器基本電路簡化結(jié)構(gòu)見圖1。STSR3的內(nèi)部功能方框見圖2,其引腳排列見圖3。
圖1??? STSR3典型應(yīng)用電路簡化示意圖
圖2??? STSR3內(nèi)部功能方框圖
圖3??? STSR3各引腳排列圖 ??? STSR3智能驅(qū)動器IC可提供大電流輸出,以正常地驅(qū)動副邊的功率MOSFET,使之作為大電流輸出的高效率反激變換器中的同步整流器。根據(jù)取自隔離變壓器副邊的一個(gè)同步時(shí)鐘輸入,IC產(chǎn)生一個(gè)驅(qū)動信號,它具有與原邊PWM信號相關(guān)的死區(qū)時(shí)間設(shè)置。 ??? 在原邊開關(guān)導(dǎo)通時(shí),IC的工作可防止副邊發(fā)生錯(cuò)誤狀態(tài),它提供預(yù)期的輸出截止?fàn)顟B(tài)。這個(gè)智能的功能實(shí)現(xiàn)了快速的逐周邏輯控制機(jī)制,它是建立在高頻振蕩器由時(shí)鐘脈沖信號來同步。該項(xiàng)預(yù)置可由IC外部元件來調(diào)節(jié)。 ??? 經(jīng)傳感檢測同步整流器的源極—漏極電壓脈沖。這個(gè)特殊的禁止功能可以關(guān)閉驅(qū)動輸出,因此當(dāng)有必要時(shí)即刻關(guān)掉它。該特性使電源能工作在非連續(xù)導(dǎo)通模式下,及避免與變換器并聯(lián)工作的同步整流器反向?qū)ā? ??? STSR3允許開關(guān)電源工作在非連續(xù)模式PWM,連續(xù)模式PWM,以及在準(zhǔn)諧振狀態(tài)的反激變換器,均能實(shí)現(xiàn)同步整流任務(wù)。 ??? STSR3的封裝如圖3所示的SO-8片狀部件,各引腳的符號與功能概述如下: ??? 腳1??? N/C,它并不接內(nèi)電路; ??? 腳2??? VCC,供電輸入4~5.5V; ??? 腳3??? SETANT,設(shè)置預(yù)期的關(guān)斷輸出; ??? 腳4??? CK,為IC工作的同步信號; ??? 腳5??? INHIBT,接非連續(xù)模式檢測器; ??? 腳6??? SGLGND,所有控制邏輯信號的基準(zhǔn)地線; ??? 腳7??? OUTGATE,輸出去MOSFET柵極驅(qū)動; ??? 腳8??? PWRGND,功率信號的基準(zhǔn)地電平。 2??? STSR3的應(yīng)用電路分析 ??? STSR3同步整流器控制器具體應(yīng)用于一種90W筆記本電腦穩(wěn)壓電源的實(shí)際電路見圖4,其直流輸出為+19V,4.74A。開關(guān)電源是反激式變換器,原邊主芯片采用復(fù)合PFC/PWM新品CM6805。圖4中給出了詳細(xì)的阻容數(shù)值。下面分別介紹STSR3在電路設(shè)計(jì)上的一些特點(diǎn)。
圖4??? 采用STSR3作副邊同步整流控制器的實(shí)際應(yīng)用電路圖之一 2.1??? IC供電Vcc和欠壓閉鎖輸出 ??? STSR3的Vcc供電范圍是4~5.5V,其內(nèi)部有一個(gè)齊納二極管限制最大的供電電壓為5?8V。需要外接一只100nF瓷介電容器連在腳2(Vcc)與腳6(SGLGND)之間,以確保穩(wěn)定供電。該高頻電容器應(yīng)盡量緊靠芯片。而用另一只100nF瓷介電容器接在腳2(Vcc)與腳8(PWMGND)之間。欠壓閉鎖輸出特性保證了正常的起動,避免了萬一在Vcc過低時(shí)不希望的驅(qū)動工作狀態(tài)。Vcc電壓也供給輸出端驅(qū)動器,因此最大的驅(qū)動電壓設(shè)在5.5V,所以推薦用邏輯柵極門限電平的MOSFET。 2.2??? 同步工作狀態(tài) ??? STSR3具有一種革新的特性,即內(nèi)在設(shè)計(jì)使STSR3能工作在副邊沒有任何來自原邊的同步信號條件下。STSR3的同步是直接從副邊獲得的,它利用同步開關(guān)管MOSFET兩端上施加的電壓脈沖,作為開關(guān)轉(zhuǎn)換的傳遞信息。圖2中同步信號從腳4(CK)輸入,芯片內(nèi)部的門限電平設(shè)置在2.6V。在CK的輸入端接一個(gè)峰值檢波器,該單元電路能夠辨別原邊MOSFET開關(guān)轉(zhuǎn)換感應(yīng)信號以及之后出現(xiàn)的正弦波形。它由非連續(xù)模式工作或者諧振復(fù)位形態(tài)引起,如圖5之中的死區(qū)時(shí)間內(nèi)波形所示。 (a)??? 峰值檢波器輸入
(b)??? 峰值檢波器輸出 圖5??? 非連續(xù)模式DCM工作波形 2.3??? 連續(xù)導(dǎo)通模式 ??? 當(dāng)反激變換器工作在連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)時(shí),在同步MOSFET開關(guān)管源極與漏極之間的電壓脈沖已變?yōu)榫匦尾睿鐖D6所示。該電壓可以用兩種不同的方式加到芯片腳CK上:一是用圖7中的電阻分壓器方法;二是用圖8中的一只二極管和拉住電阻器方法。在大多數(shù)情況下,當(dāng)同步MOSFETA管關(guān)斷截止時(shí),在電壓脈沖波形上會出現(xiàn)一個(gè)尖峰信號。在芯片腳CK輸入端,必須先消除這一尖峰電壓,以避免導(dǎo)致虛假同步觸發(fā)。在采用電阻分壓器R1及R2時(shí),可再增加一只C1高頻小電容器來消除尖峰電壓突起,如圖7所示。
圖6??? 連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)波形 圖7??? 用電阻分壓器的同步電路 圖8??? 用二極管D1和R1給腳4(CK)脈沖輸入 ??? 反激變換器用于電信的一個(gè)典型例子,就是直流輸入電壓具有1:2的可變性范圍,典型值為36~72V。因此,副邊繞組電壓也有1:2的可變范圍。那么在36V輸入時(shí),由分壓電阻器可計(jì)算出在腳CK的電壓約為2?8V;而當(dāng)直流輸入為72V時(shí),則腳CK電壓達(dá)到5?6V。即使該值高于腳CK的最大電壓也是可以接受的,因?yàn)樗拗屏肆魅朐撃_的電流為10mA。 ??? 電容器C1的數(shù)值取決于同步MOSFET管關(guān)斷尖峰的幅度,并隨R1的數(shù)值而變化。為了減小因R1和C1兩者引起的延遲,應(yīng)選用最小的電容值。 ??? 在用電源適配器的反激變換器時(shí),其電網(wǎng)輸入工作電壓為AC85~270V,它的可變范圍是1:3。在電網(wǎng)輸入電壓最低時(shí),必須保證腳CK的電壓為2.8V;因此當(dāng)電網(wǎng)輸入電壓為最高值時(shí),電壓將達(dá)到8.9V,或者更高些。該電壓值超過了器件允許的最大值。如果通過R1限制流入腳CK的電流值,使之低于腳CK允許的最大電流值,那么芯片仍然可以正常地工作。否則,必須加接二極管D1,以保護(hù)芯片不受損。 ??? 圖8給出了用二極管D1和R1拉住電阻器的同步電路圖,用這種電路不存在關(guān)斷尖峰和腳CK最高電壓的問題。由于同步整流器的漏極電壓出現(xiàn)振鈴,故該電路不能在非連續(xù)狀態(tài)下正常工作。 ??? 通過增設(shè)一只NPN晶體管接在腳CK與腳SGLGND之間,如圖9所示,用一只二極管和拉住電阻器去同步STSR3的關(guān)斷電路,用Q1和R2接法來等效于電阻分壓器電路,可以容易地關(guān)斷STSR3。當(dāng)圖9中信號“OFF”為高電平時(shí),該三極管導(dǎo)通,迫使腳CK降到地電平。在這種條件下,OUTGATE腳將變?yōu)榈碗娖綘顟B(tài),從而關(guān)斷同步MOSFET開關(guān)管。
圖9??? 芯片增設(shè)的外部關(guān)閉電路 2.4??? 非連續(xù)導(dǎo)通模式 ??? 正如前面圖5所示,在非連續(xù)模式工作狀態(tài)下,當(dāng)檢測原邊開關(guān)轉(zhuǎn)換信號時(shí),可能會存在一些問題。芯片內(nèi)部的峰值檢波器,只能確定腳CK達(dá)到的峰值,而忽略其他所有較低值的信號。查看圖5可知,應(yīng)確保開關(guān)轉(zhuǎn)換波形與正弦波之間最小的電壓差為V1=400mV時(shí),也能讓峰值檢波器正常地工作。正像前面的敘述中提到的,如果輸入電壓可變范圍大于1:2,那么就必須增加二極管D1,來箝位腳CK上的電壓。在這種條件下,無論是開關(guān)轉(zhuǎn)換波形,還是正弦波形都被箝位,使峰值檢波器不能正確工作,則易產(chǎn)生如圖10所示STSR3錯(cuò)誤觸發(fā)時(shí)的驅(qū)動脈沖波形。這時(shí)若采用一個(gè)如圖11中所示的外部峰值檢波器電路,就能解決問題,使芯片在連續(xù)或非連續(xù)模式下均能正確工作。
(a)??? 峰值檢波器輸入
(b)??? 峰值檢波器輸出 圖10??? 錯(cuò)誤箝位的異常驅(qū)動輸出 圖11??? 外部加設(shè)的峰值檢波器電路 2.5??? 外部峰值檢測器 ??? 當(dāng)輸入電壓可變范圍高于1:2時(shí),可用圖11外峰值鐘檢測器,取代前面圖7中電路,以保證STSR3在非連續(xù)或連續(xù)導(dǎo)通模式下均正確工作,它向腳CK供純凈的矩形波。 ??? R20是一只拉住電阻器,當(dāng)同步整流MOSFET導(dǎo)通或者它的體二極管導(dǎo)通時(shí),圖11中V1電壓值是低電平。當(dāng)MOSFET截止時(shí)(對應(yīng)于原邊的開關(guān)時(shí)間),電壓V1在5V值。圖11中的R22和C10構(gòu)成一個(gè)低通濾波器,甚至當(dāng)振鈴脈沖幾乎為零值時(shí)(見圖12中波形),它也能具備正確的同步信號。但是,R22和C10又會引起不希望的延遲時(shí)間,所以,再增加R21和C9組合電路,就能在快速開關(guān)轉(zhuǎn)換時(shí)減小該延遲。ST公司的邏輯器件74V1T70可消除噪聲,防止它誤觸發(fā)STSR3內(nèi)部的峰值檢波器。在后面的敘述中會給出該電路的建議值。
圖12??? 當(dāng)振鈴電壓接近零值時(shí)可能會引起IC錯(cuò)誤觸發(fā) 2.6??? 禁止工作電路 ??? 在二極管整流與同步整流之間存在著一種差異,即MOSFET導(dǎo)通時(shí)電流可能雙向流動,而二極管導(dǎo)通時(shí)電流只呈單方向。在非連續(xù)模式用二極管整流時(shí),當(dāng)電感器的電流降到零值,它也不能反向流動,若用MOSFET做整流器,當(dāng)電感電流降到零,它將繼續(xù)減小變?yōu)樨?fù)值,并從同步MOSFET漏極流向源極。在這種條件下,變換器好像就工作在連續(xù)模式。 ??? 若需工作在非連續(xù)模式,則當(dāng)電感電流為零時(shí),同步MOSFET應(yīng)截止,故體二極管作共用整流器,避免電感電流反向。當(dāng)該電流接近0時(shí),腳INHIBIT能關(guān)斷同步MOS,使變換器工作在非連續(xù)模式。 ??? 芯片在腳INHIBIT的內(nèi)部接了一個(gè)門限電平為-25mV的比較器。該腳外部通過一只電阻器接到同步MOSFET的漏極。在開始截止時(shí)間(此時(shí)CK處于低電平),OUTGATE處于高電平。INHIBIT電壓的監(jiān)控時(shí)間為250ns:如果腳INHIBIT上的電壓高于-25mV,那么OUTGATE變?yōu)榈碗娖剑蝗绻_INHIBIT電壓低于-25mV,那么OUTGATE保持高電平,直到其電壓達(dá)到-25mV為止。這是由于當(dāng)同步MOSFET導(dǎo)通時(shí),其漏極上電壓為VDS=-RDS(ON)×ID。如果VDS高于-25mV,這就意味電流在減小,并且接近非連續(xù)模式,所以O(shè)UTGATE關(guān)斷,讓MOSFET的體二極管工作,見圖13。當(dāng)變換器在連續(xù)模式時(shí),腳INHIBIT電壓總是低于-25mV,則OUTGATE保持高電平。
(a)??? 同步整流MOSFET源極—漏極電壓
(b)??? 電感電流 (c)??? 禁止INHIBIT工作電壓
(d)??? 同步整流MOSFET柵極電壓 圖13??? 禁止電路工作波形 ??? 在原邊MOSFET轉(zhuǎn)換到關(guān)斷期間,腳INHIBIT電壓應(yīng)在250ns之內(nèi)從高降到-25mV。選擇R26阻值應(yīng)適合該特性。當(dāng)變換器與其他電源并聯(lián)工作時(shí),腳INHIBIT檢測同步MOSFET兩端電壓,也避免變換器從輸出端吸入電流。 ??? 雖然腳INHIBIT允許工作在非連續(xù)模式,但是在原邊開關(guān)管關(guān)斷期間,-25mV門限電平對同步整流MOSFET漏極出現(xiàn)的振鈴,可能是敏感的,會引起不完全的OUTGATE導(dǎo)通。利用時(shí)鐘信號提供負(fù)極性電壓加到腳INHIBIT起消隱時(shí)間作用,就能避免這一不恰當(dāng)?shù)那闆r。采用圖14中所示的一些元器件,可容易地產(chǎn)生該負(fù)極性電壓。消隱時(shí)間值由C11和R25確定。它對覆蓋振鈴時(shí)間結(jié)束是必要的,圖15中的振鈴信號由原邊開關(guān)截止時(shí)引起。(待續(xù)) 圖14??? 給INHIBIT提供負(fù)極性電壓的電路
圖15??? 關(guān)斷原邊開關(guān)管時(shí)的振鈴波形 |
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(1)
- 變換器(108177)
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2018-06-22 10:23:45
一步步為你解析反激變換器設(shè)計(jì)
一般取0.2 即可。一般在整流后的最小電壓Vinmin_DC 處設(shè)計(jì)反激變換器,可由Cbulk 計(jì)算Vinmin_DC:3. Step3:確定最大占空比Dmax反激變換器有兩種運(yùn)行模式:電感
2021-07-02 06:00:00
一種寬輸出范圍的混合諧振半橋正反激變換器控制方法
提升到200W以上時(shí),也會受到反激變換器的性能限制,即:副邊整流二極管或同步整流器MOSFET會流過很大的峰值電流,輸出側(cè)電容也會承受較大的紋波電流,導(dǎo)致變換器的損耗增加,同時(shí)劣化輸出側(cè)直流的紋波電流
2023-03-23 14:19:33
為什么單端反激變換器不需要退磁回路?
正激電路在原邊開關(guān)管導(dǎo)通時(shí),原邊線圈和儲能,同時(shí)副邊線圈釋放能量,所以在同一時(shí)刻,變壓器僅傳輸能量,不儲存能量。在反激電路中,原邊開關(guān)管導(dǎo)通時(shí),原邊線圈存儲能量,當(dāng)開關(guān)管關(guān)斷時(shí),副邊線圈釋放能量,從
2021-07-23 11:17:50
為什么在反激變換器中使用BJT?
控制器的基本驅(qū)動帶來了更大的壓力。當(dāng)為這個(gè)設(shè)計(jì)選擇一個(gè)反激控制器時(shí),要確保它是為了控制和驅(qū)動適配器應(yīng)用程序中的BJT而設(shè)計(jì)的。UCC 28722反激控制器是針對主開關(guān)采用BJT控制準(zhǔn)諧振/不連續(xù)反激變換器
2020-01-09 11:29:00
伊凡微 AP402B緊湊的二次側(cè)同步整流器控制器和高性能反激變換器驅(qū)動器
伊凡微 AP402BAP402B是一個(gè)緊湊的二次側(cè)同步整流器控制器和高性能反激變換器驅(qū)動器。不需要輔助繞組的快速關(guān)斷整流器,兼容CCM, DCM, QR 模式。SOT23-6L 封裝。 廣泛用于電源適配器, TYPE-C PD 充電器。詳見附件規(guī)格書。
2019-11-15 14:27:32
傳統(tǒng)的硬開關(guān)反激變換器應(yīng)用設(shè)計(jì)
的電阻R去掉,同時(shí)將二極管換成功率MOSFET,這樣就變成了有源箝位反激變換器,通過磁化曲線在第一、第三象限交替工作,將吸收電路的電容Cc吸收的電壓尖峰能量,回饋到輸入電壓,從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的正常工作。圖1
2018-06-12 09:44:41
分析:反激變壓器和正激變壓器
、反激變壓器通過副邊輸出繞組復(fù)位,正激變壓器有專門的復(fù)位繞組復(fù)位。3、反激變壓器需要復(fù)位的勵(lì)磁能量但同時(shí)也是整個(gè)功率部分的能量,正激變壓器復(fù)位的也是勵(lì)磁部分的能量,但這個(gè)勵(lì)磁能量不包含功率部分的能量
2021-05-28 06:00:00
功率變換器中的功率磁性元件分布參數(shù)
分布電容分段繞組的分布電容特性變壓器內(nèi)部的電荷分布情況與分布電容有屏蔽層變壓器內(nèi)部的電荷分布情況變壓器副邊電荷的抵消設(shè)計(jì)結(jié)論磁性元件技術(shù)對功率變換器是十分重要的;磁性元件的分布參數(shù)對電路性能(效率
2021-11-09 06:30:00
雙管正激變換器有什么優(yōu)點(diǎn)?
由于正激變換器的輸出功率不像反激變換器那樣受變壓器儲能的限制,因此輸出功率較反激變換器大,但是正激變換器的開關(guān)電壓應(yīng)力高,為兩倍輸入電壓,有時(shí)甚至超過兩倍輸入電壓,過高的開關(guān)電壓應(yīng)力成為限制正激變換器容量繼續(xù)增加的一個(gè)關(guān)鍵因素。
2019-09-17 09:02:28
變壓器副邊有源箝位式ZVZCS FB PWM變換器主電路分析
變壓器副邊有源箝位式ZVZCS FB PWM變換器主電路分析分析了一種變壓器副邊采用有源箝位的ZVZCS全橋移相式PWM變換器的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。該變換器適合于高電壓、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
圖文實(shí)例講解:反激變換器的設(shè)計(jì)步驟
占空比 Dch 一般取 0.2 即可。一般在整流后的最小電壓 Vinmin_DC 處設(shè)計(jì)反激變換器,可由 Cbulk 計(jì)算 Vinmin_DC:3. Step3:確定最大占空比 Dmax反激變換器有兩種
2020-07-11 08:00:00
基于GaNFast?功率半導(dǎo)體的高效有源箝位反激變換器的設(shè)計(jì)考慮
采用GaNFast?功率半導(dǎo)體的高效有源箝位反激變換器的設(shè)計(jì)考慮
2023-06-21 06:24:22
基于SG3525控制的雙管正激變換器
的脈寬調(diào)制器是美國硅通用公司的第二代產(chǎn)品SG3525,這是一種性能優(yōu)良,功能齊全,通用性強(qiáng)的單片集成PWM控制器。由于它簡單、可靠且使用方便靈活,大大簡化了脈寬調(diào)制器的設(shè)計(jì)及調(diào)試。1、雙管正激變換器
2018-11-21 16:21:20
多繞組反激變換器副邊電流峰值計(jì)算按照能量守恒還是磁勢守恒
)市面上的設(shè)計(jì)方法(磁勢平衡)而目前常見的關(guān)于多繞組反激的設(shè)計(jì)均是滿足下列公式:(5)當(dāng)不考慮其他損耗時(shí),即Pin=Po2+Po3即得出磁勢平衡:(6)且通過磁勢守恒的推導(dǎo)帶來的結(jié)果就是副邊所有繞組
2022-05-14 09:41:39
大牛總結(jié)的反激變換器設(shè)計(jì)筆記
設(shè)計(jì)為例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激變換器原理圖如圖 1 所示,在需要對輸入輸出進(jìn)行電氣隔離的低功率(1W~60W)開關(guān)電源應(yīng)用場合,反激變換器(Flyback Converter)是最常
2021-09-16 10:22:50
寶礫微 LYF95101C 單通道同步整流控制器
集成度、具有快速關(guān)斷特性的單通道同步整流控制器。支持CCM, QR和DCM的多模式工作。通過智能的控制MOSFET的開通和關(guān)斷,可替代反激變換器次級整流的肖特基二極管來實(shí)現(xiàn)效率的提高。LYF95101C
2023-03-27 10:02:02
寶礫微LYF95101A 同步整流IC 單通道同步整流控制器
概述LYF95101A是一款高性能、高集成度、具有快速關(guān)斷特性的單通道同步整流控制器。支持CCM,QR和DCM的多模式工作。通過智能的控制MOSFET的開通和關(guān)斷,可替代反激變換器次級整流的肖特基
2022-02-26 10:29:59
寶礫微LYF95101A代替MP6908A和MP6908L具有快速關(guān)斷特性的單通道同步整流控制器
LYF95101A是一款高性能、高集成度、具有快速 關(guān)斷特性的單通道同步整流控制器。支持CCM, QR和 DCM的多模式工作。通過智能的控制MOSFET的開通 和關(guān)斷,可替代反激變換器次級整流
2022-02-28 10:39:09
討論:DCM反激變換器輸出濾波電容發(fā)熱的原因
排除周圍發(fā)熱器件的影響,我現(xiàn)在想到的DCM反激變換器輸出濾波電容自發(fā)熱的原因有:1。輸出整流二極管整流后的電壓半波幅值過高;2。電容的紋波電流RMS值大,同時(shí)電容的ESR也大,造成ESR的損耗過大
2019-06-22 18:13:27
設(shè)計(jì)反激變換器 PCB 設(shè)計(jì)指導(dǎo)
相連。次級接地規(guī)則:a. 輸出小信號地與相連后,與輸出電容的的負(fù)極相連;b. 輸出采樣電阻的地要與基準(zhǔn)源(TL431)的地相連。PCB layout—實(shí)例總 結(jié)本文詳細(xì)介紹了反激變換器的設(shè)計(jì)步驟,以及
2020-07-23 07:16:09
設(shè)計(jì)反激變換器 仿真驗(yàn)證
型控制器UC3843(與NCP1015 控制原理類似),搭建反激變換器。其中,變壓器和環(huán)路補(bǔ)償參數(shù)均采用上文的范例給出的計(jì)算參數(shù)。仿真測試條件:低壓輸入(90VAC,雙路滿載)1.原理圖圖17 仿真原理圖
2020-07-22 07:39:08
設(shè)計(jì)反激變換器步驟 Step6:確定各路輸出的匝數(shù)
濾波器的轉(zhuǎn)折頻率要大于1/3 開關(guān)頻率,考慮到開關(guān)電源在實(shí)際應(yīng)用中可能會帶容性負(fù)載,L 不宜過大,建議不超過4.7μH。10. Step10:鉗位吸收電路設(shè)計(jì)如圖 8 所示,反激變換器在MOS 關(guān)斷的瞬間
2020-07-21 07:38:38
設(shè)計(jì)反激變換器步驟Step1:初始化系統(tǒng)參數(shù)
取0.2 即可。一般在整流后的最小電壓Vinmin_DC 處設(shè)計(jì)反激變換器,可由Cbulk 計(jì)算Vinmin_DC:3. Step3:確定最大占空比Dmax反激變換器有兩種運(yùn)行模式:電感電流連續(xù)模式
2020-07-20 08:08:34
設(shè)計(jì)反激變換器:補(bǔ)償電路設(shè)計(jì)
斷開,則從控制到輸出的傳遞函數(shù)(即控制對象的傳遞函數(shù))為:附錄分別給出了CCM模式和DCM模式反激變換器的功率級傳遞函數(shù)模型。NCP1015工作在DCM 模式,從控制到輸出的傳函為:其中:Vout1
2020-07-20 08:21:48
資料分享:LLC 諧振變換器的研究
;(3) 用于大功率變換時(shí),槽路電流過大,磁性元件易發(fā)生磁偏飽和,電壓模式不能滿足控制要求,而電流模式的單周期控制模式如何實(shí)現(xiàn)變頻是難點(diǎn)。本文按以下幾個(gè)部分展開:1.將諧振變換器與傳統(tǒng) PWM 變換器
2019-09-28 20:36:43
輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器
零電壓開通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。圖1:輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器圖2:輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器
2021-05-21 06:00:00
連續(xù)電流模式反激變壓器的設(shè)計(jì)
反激式變換器以其電路結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉而深受廣大開發(fā)工程師的喜愛,它特別適合小功率電源以及各種電源適配器.但是反激式變換器的設(shè)計(jì)難點(diǎn)是變壓器的設(shè)計(jì),因?yàn)檩斎腚妷悍秶鷮?特別是在低輸入電壓,滿負(fù)載
2023-09-28 07:07:09
零基礎(chǔ)如何入門學(xué)習(xí)電源?帶你從反激變壓器開始了解
反激變換器,從控制到輸出的傳函,由公式 40 可知,有一個(gè)右半平面零點(diǎn),它在提升幅值的同時(shí),帶來了 90°的相位衰減,這個(gè)零點(diǎn)不是我們想要的,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)保證帶寬頻率不超過右半平面零點(diǎn)頻率的 1/3;由
2020-07-11 07:00:00
高效率反激變換器設(shè)計(jì)技巧分享
漏感問題是反激變換器的基本問題。漏感是硬傷。要實(shí)現(xiàn)高效率,控制漏感是重頭戲。先做好漏感,再說其余。漏感有多大?意味著能量傳遞損失多大,變換器效率損失有多大,鉗位電路熱損耗有多大。這都是額外的,其他變換器沒有的。
2023-09-19 07:44:19
高頻共模電流、電壓和阻抗的測量 —— 以反激變換器為例
為例,來談?wù)撛鯓拥玫綔?zhǔn)確的測量結(jié)果。02反激變換器高頻共模電流的測量下圖左圖為反激變換器的拓?fù)浼肮材k娏髀窂健T诠材B窂缴希?b class="flag-6" style="color: red">邊主要有共模濾波器,整流橋,電解電容等;共模電流通過變壓器流到副邊,并流到
2021-12-21 07:00:00
反激拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">副邊同步整流功率開關(guān)5V2A同步整流芯片U7710&U7711
U7710&U7711同步整流芯片是一款用于替代反激變換器中副邊肖特基二極管的高性能同步整流功率開關(guān),內(nèi)置超低導(dǎo)通阻抗功率 MOSFET 以提升系統(tǒng)效率。U7710&U7711同步整流芯片支持“浮
2022-10-31 16:50:14
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(2)
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(2)
摘要:為大幅度提高小功率反激開關(guān)電源的整機(jī)效率,可選用副邊同步整流技術(shù)取代原肖特基二極管整流器。
2009-07-06 09:09:121538
新型反激變換器準(zhǔn)諧振控制器ICE1QS01及其應(yīng)用電路與設(shè)計(jì)
新型反激變換器準(zhǔn)諧振控制器ICE1QS01及其應(yīng)用電路與設(shè)計(jì)
摘要:ICE1QS01是一種支持低功率待機(jī)和功率因數(shù)校正(PFC)的開關(guān)電源準(zhǔn)諧
2009-07-11 10:04:081748
電流驅(qū)動同步整流反激變換器的研究
電流驅(qū)動同步整流反激變換器的研究
摘要:分析了工作在恒頻DCM方式下的反激同步整流變換器。為了提高電路的效率,采用
2009-07-14 09:15:531262
二極管整流的正激變換電路及無源復(fù)位電路
同步整流實(shí)現(xiàn)反激變換器設(shè)計(jì)
詳細(xì)分析了同步整流反激變換器的工作原理和該驅(qū)動電路的工作原理,并在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了100V~375VDC 輸入,12V/4A 輸出的同步整流反激變換器,工作于電流斷續(xù)模式,控制芯片選用UC3842,
2011-08-30 14:35:366067
正激變換器同步整流驅(qū)動方法分析
本文對正激變換器同步整流的內(nèi)驅(qū)動、外驅(qū)動方法的工作原理進(jìn)行了比較分析。討論了提高同步整流效率應(yīng)采取的措施。 并得出結(jié)論,同步整流是低壓、大電流電源中提高效率的有效方法。
2016-05-11 15:26:219
ZVS軟開關(guān)反激變換器的工作原理分析
開通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。
2018-10-10 08:32:0023299
基于輸出反灌電流的ZVS軟開關(guān)反激變換器的原理和應(yīng)用
開通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。
2022-03-25 09:43:0013941
LT8311:用于正激變換器的帶光耦合器驅(qū)動器的同步整流控制器數(shù)據(jù)表
LT8311:用于正激變換器的帶光耦合器驅(qū)動器的同步整流控制器數(shù)據(jù)表
2021-05-07 15:01:503
LT3752LT8311演示電路-帶同步整流的有源箝位正激變換器(36-72V至12V@12A)
LT3752LT8311演示電路-帶同步整流的有源箝位正激變換器(36-72V至12V@12A)
2021-06-02 14:30:183
LTC3765LTC3766演示電路-120W隔離正激變換器,帶同步整流(9-36V至12V@10A)
LTC3765LTC3766演示電路-120W隔離正激變換器,帶同步整流(9-36V至12V@10A)
2021-06-05 16:03:198
高效率同步反激變換器控制器參考設(shè)計(jì)
到輸出的基本絕緣系統(tǒng),適用于各種應(yīng)用。LM5020用作PMP8917的同步反激變換器控制器,變換器效率為92.9%。
2022-09-07 16:53:250
AS7212AP替代反激變換器中副邊肖特基二極管高性能同步整流功率開關(guān)
AS7212AP是一款用于替代反激變換器中 副邊肖特基二極管的高性能同步整流功率開關(guān) ,內(nèi)置60V超低導(dǎo)通阻抗功率 MOSFET 以提升系 統(tǒng)效率。支持 “High Side 浮地”和“Low
2023-10-14 15:55:53
AS7211AP替代反激變換器中副邊肖特基二極管同步整流功率開關(guān)內(nèi)置60V超低導(dǎo)通阻抗功率MOSFET
AS7211AP是一款用于替代反激變換器中 副邊肖特基二極管的高性能同步整流功率開關(guān), 內(nèi)置60V超低導(dǎo)通阻抗功率 MOSFET 以提升 系統(tǒng)效率。支持 “High Side 浮地”和“Low
2023-10-14 16:01:31
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