摘要:敘述了在SMPS隔離拓撲中能數字控制尤其是能適當關斷作為整流器使用的一只或兩只MOSFET的一種方法,同時介紹了推薦技術的基本電路履行及智能驅動器STSRx系列ICs。關鍵詞:同步整流器;數字控制與驅動;STSRx系列智能驅動器
在主PWM控制器位于初級側的低DC輸出電壓隔離型開關電源(SMPS)中,通常采用專門設計的MOSFET作為同步整流器(SR)。作為SR使用的MOSFET具有非常小的導通損耗,有助于提高系統效率。 在初級側控制的隔離SMPS拓撲中,由于在隔離變壓器次級側沒有PWM控制信號,故欲產生適當的SR控制信號顯得比較困難。但是,可以從變壓器次級輸出獲得有關數據。由于電路寄生元件的存在,同步信號在從隔離變壓器輸出分離(withdrawn)時,相對于初級PWM信號會發生延遲,并且在不連續導通模式(DCM)狀態會出現振蕩。因此,為SR提供驅動的控制電路必須能避免發生錯誤的操作。 在初級側控制的隔離拓撲中,為驅動SR需要適當的控制電路,以處理同步時鐘信號(clock)從隔離變壓器的輸出移開,解決驅動信號相對于時鐘輸入的定時等問題。若對SR控制不當,在兩個器件之間會發生“跨越導通”(crossconduction)。同時,在隔離拓撲的次級由于相對于初級主開關(MOSFET)驅動信號的延遲,會在相關元件之間形成短路,發生“貫通”(shootthrough)現象。產生貫通的機理,具體取決于變換器拓撲結構。 2同步整流器的數字控制方法 在用作產生SR驅動信號的方案中,首推數字控制方法。 2?1系統基本結構 SR數字控制系統一般由振蕩器(OSC)、限定狀態機構(FiniteStatesMachine,簡寫FSM)、兩個耦合的向上/向下(UP/DOWN)計數器和兩個控制輸出邏輯等單元電路所組成,系統框圖如圖1所示。 控制電路有3個輸入和2個輸出。其中,2個輸出為隔離變換器次級2只MOSFETs提供互補驅動信號,3個輸入包括1個時鐘信號和2個輸出的期望(anticipation)時間設定。不論是接通還是關斷,2個輸出OUT1和OUT2沒有任何交迭。開關頻率為fs的方波信號出現在時鐘輸入端,期望的定時通過外部有關
2?2穩定條件 在穩態條件(固定頻率和固定占空比)下,兩個開關周期中與輸出OUT2相關的波形如圖2所示。 在第1個開關周期(TS1)內,在時鐘輸入的上升沿上,兩個(UP/DOWN)計數器中第1個開始計算內部時鐘(CK)脈沖。在接下來的一個時鐘輸入的上升沿(TS1結束)上,計數器停止計算。計算過的脈沖數目(n2)把開關周期的持續時間考慮在內。所存儲的數據,在下一個開關周期中被利用。 在第2個開關周期中,在內部時鐘輸入的上升沿上,第1個計數器由大到小計算(countsDOWN)內部時鐘脈沖,并且在計算到(n2-x2)個脈沖時終止。第2個計數器計算新的尚未計算的內部時鐘脈沖,并適時修正開關周期(TS)期間的有關數據。OUT2超前截止總量為X2·TI(TI為內部時鐘脈沖周期),并通過OUT2預期時間輸入設定。計數器UP或DOWN在每個周期內的功能,相對于先前周期被交換。 為預期關斷OUT1,另外兩個UP/DOWN計數器將考慮計及接通時間(tON)期間的有關數據,相關波形如圖3所示。 在第1個開關周期內,第1個計數器在時鐘輸入上升沿上開始計數,并且在時鐘輸入下降沿上停止。其間計算的脈沖數量為n1,只計及tON時間之內的脈沖數。 在第2個開關周期內,第1個計數器遞減計數,在計算到n1-x1時停止。關斷OUT1的超前時間總計為x1·Ti,并由OUT1預期時間輸入設定。第2個計數器向上(由小到大)計算時鐘輸入上升沿與下降沿之間的脈沖數目。 2?3變化條件 2?3?1開關頻率發生變化 當開關頻率(fs)發生變化時,對于輸出OUT2而言,可能存在三種情況: 1)TS1>TS2當第2個開關周期TS2小于先前周期TS1時,OUT2的截止發生延遲,相對于時鐘輸入沒有超前,而是隨時鐘輸入的前沿強迫關斷。圖4示出了該條件下的相關波形。 2)TS1
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3)TS12?3?2占空比發生變化 對于輸出OUT1,當接通時間tON發生變化時,可能會出現兩種不同的情況: 1)tON1>tON2當第1個開關周期的接通時間tON1大于第2個開關周期的接通時間tON2時,時鐘輸入、內部時鐘和輸出OUT1波形定時圖如圖7所示。在此情況下,OUT1的關斷被延時,相對于時鐘輸入沒有提前,總是在時鐘輸入的下降沿上即時截止。 2)tON1上述的方法通過對前一個周期的測量來確定下一個周期的動作,履行逐周控制。預期關斷同步整流器MOSFET的內部時鐘脈沖總數是X1或X2。內部振蕩器頻率(fi)越高,預期時間精度也就越高。 3STSRx系列智能驅動器ICs STSRx系列IC是ST公司為驅動隔離SMPS中的同步整流器而專門設計的器件。該系列ICs的時鐘信號從隔離變壓器的次級輸出獲取,為驅動用作SR的1只或2只MOSFETs,輸出適當的控制信號。 3?1STSR2 STSR2用作驅動單端正向拓撲中的兩個同步整流器。該IC包含前面所敘述的控制系統,內置兩個大電流N溝道MOSFET驅動器和一個時鐘緩沖器等單元電路。STSR2的引腳名稱及其應用電路如圖9所示。 STSR2的引腳功能如下: VCC電源電壓,范圍為4.5~5.5V; PWRGND和SGLGND分別為功率信號和控制邏輯信號的參考端; CLOCK同步信號輸入; OUTGATE1/22個大電流互補輸出。由于IC自身產生死區時間,在兩個開通時間之間不存在任何交迭; SETANT2為OUTGATE2設定預期截止時間(有4種不同的期望時間可供選擇);
3?2STSR3 STSR3是為驅動在回掃式拓撲中的一個SR而專門設計的控制IC,其引腳名稱(符號)及應用電路如圖10所示。STSR3與STSR2比較,主要區別是STSR3僅有一個大電流柵極驅動輸入(OUTGATE)。 3?3STSR4 STSR4是指定用于驅動推挽、半橋或全橋式雙端輸出拓撲結構中SR的控制IC。該器件的典型應用電路如圖11所示。STSR4含有兩個大電流N溝道MOSFETs驅動器輸出,同時有兩個時鐘輸入(CLOCK1和CLOCK2),分別接收來自隔離變壓器次級繞組上的時鐘信號。 STSR2、STSR3和STSR4在不同類型的隔離式拓撲結構應用中,都是從變壓器的次級輸出獲得時鐘信號,對作為SR使用的一只或兩只MOSFETs產生恰當的柵極驅動信號,完全解決了在控制SR中易于出現的全部問題,有效地提高了系統穩定性和可靠性。 4結語 在隔離SMPS拓撲中,用于驅動SR的數字控制/驅動技術,相對于需要附加磁復位技術的所謂“自驅動同步整流”方法來說,具有許多優點。數字控制方法主PWM控制器在初級側的SMPS隔離拓撲中,為利用直接來自于變壓器次級輸出的同步數據提供了便利。數字控制方法所提供的驅動信號數值,總是能與MOSFETs的柵極范圍相一致,可使MOSFETs體二極管的導通時間盡可能短。通過采用一些附加技術,能允許變換器在DCM操作。采用數字方法,有效地解決了被認為與SR驅動信號產生有關的“跨越導通”和“貫通”等關鍵問題。 采用帶有較少引腳的STSRx系列ICs,可使SR數字控制電路大為簡化。對于ICs外部元件,其中包括SETANT腳外部用作設定預期時間的電阻,在精度和溫度特性等方面沒有嚴格的要求。STSRx系列ICs,對于來自變換器開關頻率和占空比的突然變化,具有快速瞬態響應特性。 所有其它有關SR控制的技術,如模擬控制方法等都存在不少缺點。其控制電路中的很多元件,諸如電容器等,要求具有嚴格的容差和穩定性。而利用鎖相環(PLL)技術,也需要大量元件,且同步器件帶有較多的引腳。另外這種控制方法,對于開關頻率和占空比的擾動,瞬態響應速度也相對比較慢。 STSRx系列ICs的推出,為SMPS隔離拓撲中同步整流器的控制與驅動,提供了有效的手段和便利。 |
隔離開關電源同步整流器數字控制與驅動技術
- 整流器(91567)
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基于DSP和CPLD的智能開關電源數字控制器的設計與實現
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2013-01-07 11:32:572240
非隔離開關電源芯片3-7W球泡燈驅動方案SM7307_BOM
非隔離開關電源芯片3-7W球泡燈驅動方案SM7307BOM,SM7307是一款內部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驅動控制芯片。恒流精度可以達到全電壓范圍±3%,芯片直接從DRAIN輸入電壓供電,不需要輔助繞組提供電源。主要適用于高亮的BUCKLED驅動器。
2016-09-14 17:57:5822
移相控制驅動的同步整流器及全橋變換器
。這種技術提供了正確的門控和定時信號需要準確同步輸出切換到一次側橋切換。 同步整流開關要求 傳統上,同步整流器要么直接驅動,直接從變壓器次級電壓,或控制驅動,其中所需的柵極驅動信號來自脈沖寬度調制器(PWM)。控制器。由于相位移相全橋開關周期的一部分包含
2017-06-09 10:56:1248
DSP軟開關電源的數字控制器解析
,采用集成度高、集成功能強大的數字控制器設計開關電源控制器,來適應不斷提高的開關電源輸出可編程控制、數據通 訊、智能化控制等要求。 2.數字控制器設計 本文設計的數字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作為主
2017-10-20 11:09:467
使用同步整流器提高非連續反激效率的技巧
眾所周知,同步整流器能夠以較低的電阻式開關電壓降替代整流器結點電壓,大幅提升電源效率。其挑戰在于制定穩健的控制策略,驅動組件并最大化其優勢。與連續的反激相比,同步整流器在非連續的反激中運行更具挑戰性
2017-11-16 11:39:551
120W(12V10A)同步整流開關電源
本方案為120W(12V10A)同步整流開關電源 同步整流:功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導通時的伏安特性呈線性關系。用功率MOSFET做整流器時,要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持
2020-11-02 17:28:177370
友恩U6113非隔離開關電源芯片有什么特點?
友恩U6113是一款非隔離的開關電源芯片,除了這款型號,還有U6110、U6112、U6111都屬于非隔離開關電源芯片,這些芯片都是小功率芯片,可用于LED開關電源系統,節能低功耗。下面我們來介紹
2021-01-02 17:06:002523
開關電源中同步整流和非同步整流有什么區別?
開關電源是通過功率管打開時給電感充電,電感儲能;功率管斷開時,電感釋放能量,從而實現電壓變換。 ? 在功率管斷開時,電感釋放能量需要電流回路,續流元器件的選用不同,就會涉及到不同的整流方式,即同步
2020-12-18 17:14:167894
高頻開關電源和晶閘管整流器的能耗對比
在節電方面,應從高頻開關電源和晶閘管整流器的能耗和損耗兩個方面進行比較。每個人都知道高頻開關電源和可控硅整流器在相同的輸入條件下,兩者的輸出功率都取決于功率因數,下面我們就分析一下哪個消耗的電量更少
2021-03-10 17:11:342075
高頻開關電源與晶閘管整流器的區別
高頻開關電源與晶閘管整流器有什么區別?(以18V8000A為例) 1、效率:晶閘管整流器:約70%; 高頻開關電源:90%; ? 2、變壓器:晶閘管整流器:組成有工頻變壓器,體積非常大,重量
2021-03-10 17:09:121939
開關電源設計單片驅動免隔離
開關電源設計單片驅動免隔離(osram電源)-本設計資料為開關電源所用新的技術方案,單片完成驅動,高隔離度,是低成本快速實現小功率電源的有效方案。
2021-07-26 12:30:0911
開關電源同步整流技術
開關電源同步整流技術引言開關電源的損耗主要有3部分:功率開關管損耗、高頻變壓器損耗和輸出端整流二極管損耗。在低電壓輸入、大電流輸出的情況下,整流二極管的導通壓降較高,輸出整流管的損耗較為突出,減低
2021-10-21 17:51:167
電源篇 -- 非隔離開關電源
的平臺,給老司機交流的平臺。所有文章來源于項目實戰,屬于原創。一、工作原理非隔離開關電源拓撲結構如上圖,為BUCK拓撲結構,與DCDC降壓型拓撲不同的是,輸入部分為AC交流,需要進行半波整流。BU...
2021-10-21 18:06:018
計算機開關電源的發展,牛人總結的開關電源的發展現狀
8、同步整流技術極大提高了開關電源的轉換效率同步整流技術通過使用導通電阻極低(不大于3mΩ)的MOSFET,替代傳統的二極管作為逆變后的整流器件,通過控制器產生與整流電壓相位同步的柵極驅動信號控制
2021-11-08 16:51:088
基于DSP和CPLD的軟開關電源的數字控制器
近年來,隨著大功率開關電源的發展,對控制器的要求越來越高,開關電源的數字化和智能化也將成為未來的發展方向。 目前,我國的大功率開關電源多采用傳統的 模擬控制方式,電路復雜,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能強大的數字控制器設計開關電源控制器,來適應不斷提高的開關電源輸出可編程控制...
2021-11-08 20:36:012
開關電源的同步與非同步整流特點分析
本文主要介紹開關電源的同步與非同步整流,及其各自的特點。 同步是采用導通電阻極低的專用功率MOSFET,來取代續流二極管以降低整流損耗。能大大提高DC/DC變換器的效率并且不存在由肖特基
2022-01-10 13:22:126
非隔離開關電源芯片U6110主要特性
非隔離開關電源芯片U6110是輸入85V~265Vac,輸出5V/250mA非隔離電源方案,結合250V功率MOSFET,單芯片的開/關PWM控制器。
2022-07-25 17:08:322476
開關直流電源如何同步整流?開關電源同步整流控制的優勢分析
6級能效要求。 開關直流電源如何同步整流?開關電源同步整流是一種取代整流二極管的新技術。它可以通過在直流模式下使用極低的電阻功率來減少整流器的損耗,有效提高轉換器的轉換效率;而且沒有肖特基勢壘電壓造成的死區電壓,因此
2022-10-13 14:34:302188
高頻開關電源與晶閘管整流器比,哪個更節能?
高頻開關電源與晶閘管整流器比,哪個更節能? 高頻開關電源與晶閘管整流器是兩種常見的電源供應方式,它們在實際應用中都有自己的優點和局限性。關于哪個更節能的問題,需要從不同的角度來看待。 首先,我們
2023-11-16 11:22:44353
高頻開關電源與晶閘管整流器有什么區別?
高頻開關電源與晶閘管整流器有什么區別? 高頻開關電源與晶閘管整流器是兩種常見的電源轉換設備,它們在原理、工作方式和應用場景等方面存在一定的區別。 首先,高頻開關電源是一種將輸入電源轉換為高頻交流電
2023-11-16 11:22:46525
帶隔離和不帶隔離的開關電源的區別
帶隔離和不帶隔離的開關電源的區別 帶隔離和不帶隔離的開關電源是兩種不同的電源設計,它們在電源的隔離性、安全性、干擾抑制、穩定性等方面有一些差異。本文將詳細介紹帶隔離和不帶隔離開關電源的區別。 帶隔離
2023-11-17 12:31:01791
同步整流是什么 同步整流優點介紹
的技術,主要用于開關電源、電機驅動等應用中。與傳統的二極管整流器相比,同步整流器具有更高的效率和更低的電磁干擾(EMI)。 在傳統的開關電源中,通常使用二極管作為整流器來將交流電轉換為直流電。然而,由于二極管的正向壓降較大,導致整流器的功率損耗較高,從而降低了整個系統的效率。此
2024-01-12 15:19:24523
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