如果不用固定的时钟来初始化导通时间,而利用检测电路来有效地“感测”MOSFET (VDS) 漏源电压的第一个最小值或谷值,并仅在这时启动MOSFET导通时间,结果会是由于寄生电容被充电到最小电压,导通的电流尖峰将会最小化。这情况常被称为谷值开关 (Valley Switching) 或准谐振开关。这篇文章的目的目的在于和大家分享关于准谐振反激的原理、应用及参数计算方面的知识。
准谐振 QR
Q(Quasi)
R( resonant)
主要是降低mosfet的开关损耗,而mos的开关损耗主要是来源于自身的输出电容。
从上图中,大家可以讨论一下,一般的开关损耗来自于那几个部分的寄生电容产生的。在传统的非连续模式反激DCM)的停滞时间内,寄生电容将会跟VDC周围的主要电感产生振荡。寄生电容上的电压会随振荡而变化,但始终具有相当大的数值。当下一个周期MOSFET导通时间开始时,寄生电容会通过MOSFET放电,产生很大的电流尖峰。由于这个电流出现时MOSFET存在一个很大的电压,该电流尖峰因此会做成开关损耗。
从上面的图可以看到,准谐振跟一般的传统反激原理基本一样。
Lleak是初级漏感,Rp是初级电阻,Cp是谐振电容;
当副边绕组中的能量释放完毕之后(即变压器磁通完全复位),在开关管的漏极出现正弦波振荡电压,振荡频率由LP、CP决定,衰减因子由RP决定。
对于传统的反激式变换器,其工作频率是固定的,因此开关管再次导通有可能出现在振荡电压的任何位置(包括峰顶和谷底)。
关键字:准谐振反激 参数计算
编辑:探路者 引用地址:准谐振反激的原理介绍及应用参数计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:55
第五代准谐振反激式控制器和集成功率IC CoolSET™产品系列
2017年4月17日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出第五代独立准谐振反激式控制器和集成功率IC CoolSET™产品系列。最新推出的这个产品系列,能确保在不同负载条件下提高器件效率、加快器件启动速度并提升器件总体性能。全新IC专为多种应用的交流/直流开关模式电源(SMPS)而设计,如家电的辅助电源、服务器及工业SMPS等。 最新推出的700 V和800 V CoolMOS P7产品系列与第五代控制器一起集成于单一封装。全新设计的高压MOSFET结合内部电流调节器的级联配置,可实现快速启动。依托主动突冲模式(ABM)以及可选入口/出口阈值,轻载性能得以优化。 器件设计采用新算法,最大
[工业控制]
准谐振反激式电源设计之探讨
成本和高可靠性是离线 电源 设计中两个最重要的目标。准谐振 (Quasi resonant) 设计为设计人员提供了可行的方法,以实现这两个目标。准谐振技术降低了 MOSFET 的开关损耗,从而提高可靠性。此外,更软的开关改善了电源的EMI特性,允许设计人员减少使用滤波器的数目,因而降低成本。本文将描述准谐振架构背后的理论及其实施,并说明这类 反激 式电源的使用价值。
基本知识“准”(quasi)是指有点或部分的意思。在实现准谐振的设计中,现有的L-C 储能 电路 正战略性地用于PWM电源中。结果是L-C 储能电路的谐振效应能够“软化” 开关器件 的转换。这种更软的转换将降低开关损耗及与硬开关转换器相关的EM
[电源管理]
一种准谐振反激式控制器功能简介
1 前言 电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本电脑、蜂窝电话等设备中。 表1显示了针对外部电源适配器的最新的EPA 2.0 Level V标准。该表重点介绍了平均能效和空载功耗以及轻载功耗。 表1针对外部电源适配器的EPA 2.0 Level V标准
为此,英飞凌针对绿色电源适配器解决方案开发出全新具备数字降频、主动突发模式和折返校正等特性QR PWM IC ICE2QS03G。 2 CCM
[电源管理]
高频准谐振反激式参考设计实现超高功率密度紧凑适配器
安森美半导体的高频准谐振反激式参考设计实现超高功率密度紧凑适配器
为提供更佳的用户体验,笔记本电脑及其适配器不断向小型化、高功率密度化方向发展,便于消费者外出时携带更方便,同时,还需具备高平均能效和极低待机功耗,以符合日趋严格的各种能效法规。如于2016年1月1日生效的欧盟CoC V5 Tier 2 规定,输出功率为45 W和65 W的AC-DC适配器平均能效需分别达到87.7%和89%,待机功耗分别低于75 mW和150 mW,并且还要求10%负载条件时的能效需分别达到77.7%和77.5%。电源设计工程师面临体积、能效和成本等多方面的设计挑战。
表1. AC-DC 适配器能效法规一览
开关频率直接决定
[电源管理]
正反激励式准谐振软开关电源
早期的开关电源通过强制开通或关闭激励管的方式工作,其开关噪声和开关损耗大,工作效率难以进一步提高。软开关技术则利用LC谐振来调整开关时刻的电流或电压值,以达到开关损耗最小的目的,在开关噪声和工作效率方面都优于硬开关电源。因此,谐振式开关电源将得到快速发展。实现软开关工作的芯片有多种型号,且工作原理各不相同。例如准谐振反向控制器UCC28600芯片,以反激励电压下降至最低值后开通激励管、激励电流达到峰值或定时关闭激励管的方式工作,单极性输出,其开关频率随输出功率而变化,一般用于小功率电源;谐振模式控制器UCC25600是基本固定谐振频率,利用反馈自动调节开关频率,使电路在谐振与失谐之间调整,改变有效激励功率,双极性输出,一般用
[电源管理]
准谐振反激变换器为LED路灯照明的解决方案
比传统光源, LED 具有高效率、使用寿命长的特点。因此成为了降低室内外能源消耗的照明首选。对于路灯照明而言更是如此。谐振变换器能够提高电源效率,是最受欢迎的电源供应拓扑之一。LLC谐振变换器因提高大功率转换效率和副边整流管的低压应力而引发关注。 然而,复杂的设计和高制作成本使得LLC谐振变换器难以快速投入市场。LLC还面临一个问题,那就是它是大型的环形电流,需要使用零电压开关电源。LLC谐振变换器在轻载时会造成相对高功率的损耗。当MOSFET的二极管性能不佳时,LLC谐振变换器会出现很多潜在的故障和问题。双管 反激 变换器旨在解决LLC谐振变换器出现的问题,作为替代方案。由于在高侧加了一个开关,再利用泄漏电感能量到输入电流,以此
[电源管理]
一种基于UCC28600准谐振反激式开关电源的方案
本文提出了一种基于 UCC28600 控制器的 准谐振 反激式 开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验证明,该方案中所设计的准谐振反激式开关电源具有输入电压范围宽、转换效率高、低EMI、工作稳定可靠的特点。准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,提高产品可靠性。 引言 准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用UCC28600设计准谐振电源。 常规的硬开关反激电路 图1 所示为常规
[电源管理]
准谐振反激的原理、应用及参数计算
如果不用固定的时钟来初始化导通时间,而利用检测电路来有效地“感测”MOSFET (VDS) 漏源电压的第一个最小值或谷值,并仅在这时启动MOSFET导通时间,结果会是由于寄生电容被充电到最小电压,导通的电流尖峰将会最小化。这情况常被称为谷值开关 (Valley Switching) 或准谐振开关。这篇文章的目的目的在于和大家分享关于准谐振反激的原理、应用及参数计算方面的知识。
准谐振 QR
Q(Quasi)
R( resonant)
主要是降低mosfet的开关损耗,而mos的开关损耗主要是来源于自身的输出电容。
从上图中,大家可以讨论一下,一般的开关损耗来自于那几
[电源管理]