正确的同步降压FET时序设计

最新更新时间:2013-01-24来源: 维库电子关键字:同步降压  FET  时序设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  由于工程师们都在竭尽所能地获得其电源的最高效率,时序优化正变得越来越重要。在开关期间,存在两个过渡阶段:低压侧开关开启和高压侧开关开启。

  低压侧开启开关至关重要,因为该过渡阶段几乎没有损耗,也即“无损开启”.在高压侧开关关闭以后,电感电流驱动开关节点电压无损接地。开启低压侧开关的最佳时机便为过渡结束时。如果在低压侧开启以前主体二极管短暂导电,则其无关紧要,因为它不会导致反向恢复损耗。在下一个开关过渡之前,该结点处的过剩载流全部耗散。但是,如果电流仍然长时间存在于主体二极管内,则会有过高的传导损耗。高压侧 FET 开启时序是最为重要的过渡。由于同低压侧 FET 存在交叉导通,因此开启过早会导致直通损耗;开启过晚又会导致传导损耗增高,并且会将过剩载流注入低压侧 FET 主体二极管内(必须对其进行恢复)。不管哪种情况,都会降低效率。

  为了说明效率与驱动信号之间时序的关系,我构建起了一些具有驱动器信号可调节延迟的电源。之后,我比较了效率与延迟时间,对其存在的关系进行了研究。图 1A-1C 显示了结果。

  图 1A 显示了当高压侧 FET 在低压侧 FET 完全关闭之前开启时的情况。在低压侧栅极驱动中有一个明显的更大的Miller 区域,其低压侧 FET 和高压侧 FET 同时导通,从而在功率级中产生直通电流。当低压侧 FET 最终关闭时,在开关节点处存在额外的电压过冲。在图 1B 中,在低压侧 FET 关闭且主体二极管中形成电流以后,高压侧 FET 才开启。当高压侧 FET 开启时,其恢复该主体二极管,并且会有一个电流峰值让开关节点电压出现振铃。但是,由于所用MOSFET体二极管的反向恢复时间(12 nS)极短,因此这种现象并不明显。主体二极管速度越慢,振铃越明显。图 1C 拥有最高的电源效率。在高压侧开关开启以前,低压侧栅极电压降至接地电压附近。高压侧在更低的主体二极管导电以前开启,开关节点振铃最小化。

  图 1A 先进的高压侧时序产生直通电流

  图 1B 高压侧驱动延迟时主体二极管导电

  图 1C 最佳时序带来更高的效率和更低的应力

  图 2 显示了不同栅极驱动时序情况下 12 伏到 1 伏/15 安培、300 kHz 功率级的效率曲线。刻度左侧代表高压侧开关提前开启,如图 1A 所示。右侧代表一个经过延迟的高压侧栅极驱动(图 1B)。在左边,效率急剧下降,原因是功率级的直通电流损耗。在右边,效率逐渐下降。

  效率逐渐下降的原因有两个:来自低压侧 FET 主体二极管的传导损耗和反向恢复损耗。在主体二极管导电期间,主体二极管电压下降约 0.7伏。方程式 1 表示了主体二极管导电期间的最大电源效率,其大致如下:

  方程式1

  如果主体二极管在 3us 时间中有 50ns 时间导电,则可对总效率产生约 1.2% 的影响。就该功率级而言,反向恢复损耗微不足道,原因是使用了 12 nS 短反向恢复时间的 MOSFET.

  图 2 驱动器时序可极大影响效率

  总之,同步降压稳压器中正确的栅极驱动信号时序,对于最大化效率至关重要。这种时序可最小化低压侧 FET 主体二极管导电时间。高压侧 FET 开启是最为关键的过渡阶段,同时应避免在低压侧完全关闭以前开启高压侧 FET.这样做可以最小化开关损耗,并减少过渡期间的电压振铃。

关键字:同步降压  FET  时序设计 编辑:探路者 引用地址:正确的同步降压FET时序设计

上一篇:电流隔离增强EV/HEV安全、性能和可靠性
下一篇:RFMD适用于电缆应用的控制组件

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14

用智能MOSFET提升医疗设计可靠性及性能
  所有关于医疗应用的产品在要求高可靠性的同时,仍然需要提供终端用户想要的新技术与功能。由于各医疗设备公司及其最终应用间的竞争愈来愈激烈,功能急剧增加,但是并未考虑到另外一个可能带来产品失败的因素。所有这些因素都与电源有关,而且重要的是我们需要採用最新的技术来使风险最小化。   智慧型MOSFET是这些促进技术进步的因素之一,且其普及性一值增加。由于标準P沟道(P-channel)FET的驱动要求简单,它常常被用于转换电源分配节点、连接充电路径、连接器热插拔、直流电流等等。因为这些元件处于关键路径中,其失效会让下游的感测器或处理器失去作用,因而对可靠的功率开关进行投资,便成为一明智的作法。相较于等效的P沟道∕N沟道组合方法,I
[电源管理]
用智能MOSFET提升医疗<font color='red'>设计</font>可靠性及性能
基于FPGA技术的RS 232接口时序电路设计
  0 引言   RS 232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通信的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。随着设备的不断改进,出现了代替DB25的DB9接口,现在都把RS 232接口叫做DB9。RS 232接口是最常见的一种串行通信接口,普通PC机一般都具有此类接口,其最高通信速率(波特率)为115.2 Kb/s。采用9 600b/s进行数据传输交换的应用较多。通过FPGA实现其
[嵌入式]
同步整流双路降压DC/DC转换器XCM517
     XCM517系列是在一个封装组件中搭载两个XC9235/XC9236系列的同步整流降压DC/DC转换器而组成的实装芯片(IC)。   工作电压范围从2.7V到6.0V。内置时钟控制器分为1.2MHz和3.0MHz两种,可以根据具体应用来选择合适的工作频率。工作模式可选择PWM控制模式或PWM/PFM自动转换控制模式,即使是纹波控制难度较大的产品,也能实现从小负载到大负载的整个领域内的低纹波电压控制在10mV以下。   外置部件只使用1.5μH(3MHz标准电路时)的小型线圈和陶瓷电容,即可实现输出电流高达600mA,且能提供高效率,稳定地电源供给。   独立的EN(Enable)端子可以分别控制输出的ON/O
[电源管理]
产生负电压的同步降压电路
许多 电子 系统需要正负两种电压才能正常工作。由较高输入电压高效产生很低的正输出电压通常都需要使用同步降压稳压器。但是,当由正输入电压产生负输出电压时,一般使用回扫拓扑结构,输出电流较大时尤其是如此。同步降压电路和负回扫电路(又称降压-升压电路)的工作特性和 控制 特性是极不相同的。图1示出了一种负回扫电路所需的基本元件。当场效应管Q1导通时,电感器L1两端就有输入电压,而这时无输入电流流入负载。这时送入负载的所有输出电流均来自输出 电容 C1,因为二极管D1是反向偏置的。电感器中的电流继续增大,直到 控制 电路确定关断场效应Q1的合适时间为止。那时候,为了保持电流流动,电感器L1两端的电压极性相反,使电感器顶端电位相对于地是负的
[模拟电子]
产生负电压的<font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font>电路
65V、500mA 同步降压型转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 31 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 65V 输入的同步降压型转换器 LTC3630,该器件采用 16 引线耐热性能增强型 3mm x 5mm DFN 或 MSOP 封装,提供高达 500mA 的连续输出电流。其内部的同步整流拓扑提供了高达 90% 的效率,而在突发模式 (Burst Mode®) 工作时仅需要 12µA 静态电流 (无负载情况下),从而最大限度地延长了电池运行时间。LTC3630 在 4V 至 65V 的输入电压范围内工作,非常适用于多种应用,包括汽车、工业、医疗和航空电子。
[电源管理]
Diodes 推出适用负载点应用的 18V、6A 同步降压转换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日发布AP62600 同步直流对直流降压转换器,适用于负载点 (POL) 转换的应用,如电视、显示器、白色家电、家用电器、消费性电子产品以及大规模集成电路。 AP62600 提供高达 6A 的输出,供应电压为 4.5V 至 18V,整合内建的高侧与低侧 MOSFET,分别为 36mΩ 与 14mΩ 导通电阻。 AP62600 是基于 Diodes 最近推出的 AP64xxx (40V) 与 AP63xxx (32V) 直流对直流转换器而扩充,进一步发挥同级最佳的 EMI 效能。AP62600 专有的闸极驱动器搭配快速的瞬时反应,可减少高频辐射 EMI 与切换节点振铃现
[电源管理]
Diodes 推出适用负载点应用的 18V、6A <font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font>转换器
凌力尔特推±5A高效率、电流模式同步降压型稳压器 LTC3623
2016年8月16日凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 5A 高效率、电流模式同步降压型稳压器 LTC3623,该器件采用单电阻可调节输出在 14.5V 直至 0V 范围。这种创新架构在凌力尔特先前的线性稳压器和开关稳压器上已得到证实,其采用一个 50 A 电流基准搭配单个电阻器以设定输出电压。LTC3623 的独特设计允许在多个稳压器之间简便地实现均流,用单个外部电阻就可设定所有稳压器的输出电压。LTC3623 具备 5A 双极性电流吸收和提供能力、宽 VIN 和 VOUT 范围、电流模式控制以实现严格的电压及负载调节、高效率、仅需很少的外部组件、以及具有并联能力,因此除了跟踪电源、
[电源管理]
凌力尔特推±5A高效率、电流模式<font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font>型稳压器 LTC3623
凌力尔特推出高效同步降压稳压器
凌力尔特(Linear Technology )日前发表一款高效率、2.25MHz之同步降压稳压器LTC3564,其能从2mm x 3mm DFN 或ThinSOT封装提供达1.25A的连续输出电流。透过定频电流模式架构,LTC3564 可操作於2.5V至5.5V之输入电压范围,使其成為鋰离子电池输入,以及针对负载点应用之3.3V 或 5V 输入的理想选择,由於可產生低如0.6V之输出电压,因此能驱动最新一代的低压DSP及微控制器。另外,固定 2.25MHz 切换频率能使其运用极小、低成本的陶瓷电容及高度低於1mm的电感,而提供非常精小的layout面积。 LTC3564 运用导通阻抗仅0.15茧hm (N通道及P通道) 之
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved