如何借用同步整流架构提高电源转换器效率

最新更新时间:2014-04-16来源: EEPW关键字:同步整流  电源转换器效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  随着消费性电子的发展,各种供电电源如适配器所消耗的电能占全球能耗的比例急剧加大,成为不可忽视的耗能「大户」。以美国为例,每年适配器须要消耗电能3,000亿度,占整个国家每年用电总量的11%。

  现今节能减碳声浪不断提高,各国政府法规对电源的要求也越来越严格。美国能源部(Department of Energy, DoE)针对External Power Supply公告新的要求NOPR(Notice of Proposed Rulemaking),将对电源供应厂与相关节能零件带来新的挑战,表1为针对效率的要求。详细资料可参考美国能源部官方网站。

  同步整流晶片加速取代二极管

  手持式电子产品如平板装置(Tablet Device)、智慧型手机等的风行,相对地亦开始要求电源充电器的尺寸必需短小轻薄,这些因素也对电源设计造成新的挑战。

  近年来电子技术的发展,使得电路的工作电压越来越低、电流越来越大。低电压工作有利于降低电路的整体功率消耗,但也给电源设计提出新的难题。

  开关电源的损耗主要由三部分组成,分别为功率开关元件、变压器及输出端整流管的损耗。在低电压、大电流输出的情况下,整流二极体的导通压降较高,输出端整流管的损耗尤为突出。快恢復二极体(FRD)或超快恢復二极体(SRD)可达1.0或1.2伏特(V),即使採用低压降的萧特基二极体(SBD),也会产生大约0.5~0.6伏特的压降,这就导致整流损耗增大、电源效率降低。整流管上的损耗也会达到电源总损耗的60%以上。

  因此,传统的二极体整流电路已无法满足实现低电压、大电流开关电源高效率及小体积的需要,成为制约交流对直流(AC-DC)电源供应器提高效率的瓶颈。为能有效降低功耗及温升,近来使用同步整流技术以取代整流二极管蔚为风潮。

  同步整流是採用通态电阻极低的专用功率金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET),来取代整流二极体以降低整流损耗的一项新技术,它能提高开关电源供应器的效率。MOSFET属于电压控制型元件,它在导通时的伏安特性呈线性关係。以功率MOSFET做整流器时,要求闸极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流。

  晶片商竞推同步整流晶片

  MOSFET耗损主要由内阻(Rdson)决定(切换速度《200kHz),萧特基二极体耗损则由顺向压降(Vf)来决定。当多颗MOSFET并联时内阻会成倍数下降,理论上并联无数颗MOSFET时,内阻会趋近于零几乎没有耗损。但萧特基二极体物理上存在最低屏蔽顺向压降约0.3伏特,不论并联多少颗萧特基二极体,最低都有此屏蔽压降,因此最低也会约有耗损Ploss=0.3×输出电流。

  基本单端自激、隔离式降压同步整流电路如图1所示。V1及V2为功率MOSFET,在次级电压的正半周,V1导通,V2关断,V1起整流作用;在次级电压的负半周,V1关断,V2导通,V2起到续流作用。同步整流电路功率耗损包括V1及V2导通损耗及闸极驱动损耗。当开关频率低于200kHz时,导通耗损占主导地位。

  图1 单端降压式同步整流器的基本塬理图

  自激式的同步整流架构很简单,但是为能确保在使用时不发生失控电路烧毁或不稳定情形,周边须加入保护电路,因此近年来各厂商陆续推出二次侧同步整流控制IC。

  ZCD和预测式同步整流技术分庭抗礼

  自90年代末期同步整流技术诞生以来,开关电源技术得到极大的发展,採用IC控制技术的同步整流方案已为研发工程师普遍接受,现在的同步整流技术分为两大类,分别为零电流侦测(ZCD)及预测式(Prediction)的同步整流方案。

  不论使用何种方案,效率的提升主要决定于MOSFET的选择,由于开关电源供应器的使用频率,通常是在200kHz以下,因而MOSFET的内阻决定大部分的效率的提升。

  ZCD有恩智浦(NXP)、国际整流器(IR)和安森美(ON Semiconductor)等厂家投入,预测式则是擎力科技的专利。这两种方案各有优点,ZCD的周边零件较少、调整较易、适用于非连续导通模式 (DCM);而预测式的优点是可同时使用于DCM及连续导通模式(CCM)之间、不挑选MOSFET和死区(Dead Time)可调整。

  所谓ZCD就是当侦测到MOSFET汲极的电流为零时,IC输出一个高位準给MOSFET,由于是侦测电流,因而MOSFET的内阻变化会影响到电流,为了操作安全,各厂商均设定在-200?300毫伏特(mV)才做切换(图2)。

  预测式是利用上一波形来预测下一波形,因此可以在MOSFET的Vds电压上升之前,提前截止Vgs,以避免MOSFET的交越。

  图3和图4分别为工作在CCM、DCM下的同步工作波形,其中上方波形为同步MOS的Vds波形,下方波形为SP6018输出波形。因为具有死区编程控制功能,能保证电源安全地工作在CCM模式,这也是业界唯一能出色应对连续模式的同步整流控制IC。

  图3 连续导通模式

  图4 非连续导通模式

  在绿能意识不断抬头下,开关电源供应器的效率要求也会愈来愈高,使用同步整流方案能将现有系统的效率提高2?4%并可降低温度10?20℃,尤其是在大电流、低电压输出时其效益更为明显。为能符合手提式产品对电源充电器要求短小轻薄的要求,CCM操作模式加上同步整流将成为主流。

关键字:同步整流  电源转换器效率 编辑:探路者 引用地址:如何借用同步整流架构提高电源转换器效率

上一篇:76V、​1A 降压型转换器静态电流仅为12µA
下一篇:浅析影响DC-DC转换器效率的主要因素

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38

反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解
摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。 关键词:反激变换器;副边同步整流控制器STSR3;高效率变换器 2.7 预置时间(tant)防止原边和副边共态导通 实现同步整流的一个主要难题,是确保控制IC送出的驱动信号正确无误,以?止在副边的同步整流器与原边开关管之间出现交叉的“共态导通”。其示意图可见图16中波形。当原边MOSFET导通时,图16中电压Vs倾向于负极性。如果副边同步MOSFET关断时带有一些延迟,那么在原边和副边之间就会出现一个短路环节。为了避免这种不希望的情况发生,在原边MOSFET导通之前,同步MOSFET
[电源管理]
高性能电源转换器设计中的同步整流技术
电源转换器的使用越来越普遍,电子设备制造商需要他们的电源系统不断增加新的功能和特性,例如更低的输入和输出电压、更高的电流、更快的瞬态响应。   为满足这些需求,在上世纪90年代晚期开关电源设计师开始采用同步整流(SR)技术——使用MOSFET来替代常用二极管实现的整流功能。SR提高了效率、热性能、功率密度、可制造性和可靠性,并可降低整个系统的电源系统成本。本文将介绍SR的优点,并讨论在其实现中遇到的挑战。 二极管整流的缺点   图1是非同步和同步降压转换器的原理图。非同步降压转换器使用FET 和肖特基二极管作为开关器件(图1a),当FET打开时,能量传递到输出电感和负载。当FET关断,电感中的电流流过肖特基二极管
[电源管理]
自驱动方式是最简单的同步整流
自驱动 方式是最简单的 同步整流 驱动方式。图示于图1中。两个二极管DF及DR由MOSFET QF及QR取代。在自驱动技术中,变压器二次侧电压用于驱动同步整流元件QF及QR的栅极。在图1中,虽然没有展示出,但在变压器的二次侧可以用独立的绕组去驱动正向同步整流的QF或回流的同步整流的QR,这可通常用与初级绕组的不同匝数比的绕组做为栅驱动绕组。这种方法适用于输出电压更高的场合。      图1 自驱动同步整流
[电源管理]
自驱动方式是最简单的<font color='red'>同步整流</font>
Diodes 公司的同步整流控制器提供更高效率并节省电路板空间
【2018 年 2 月 27 日德国纽伦堡嵌入式电子与工业计算机应用展讯】– 为满足业界对于提高功率密度与提高效率的广泛需求,Diodes 公司推出 ZXGD3113 同步整流控制器。搭配 MOSFET 时,其配对组合可在基于反驰或谐振转换器拓扑的电源供应器中,取代高损耗的萧特基整流器。 ZXGD3113 可控制外部 MOSFET,例如 100V 16mΩ N 通道 DMT10H015LPS,配置为理想的二极管运作。以 ZXGD3113+MOSFET 取代萧特基整流器,可大幅提升以工业、消费性产品及电信市场为目标的 AC-DC 电源供应器的效率。 相较于高损耗的萧特基整流器,随着效率提升,本产品无需散热器以节省空间。此外
[电源管理]
Diodes 公司的<font color='red'>同步整流</font>控制器提供更高<font color='red'>效率</font>并节省电路板空间
一种反激同步整流DC-DC变换器设计
摘 要: 对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试验,验证了该电路的实用性。 关键词: 反激变换;同步整流;电路拓扑 引言 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
[电源管理]
FairchildFAN6208LLC电源同步整流控制方案
Fairchild 公司的FAN6208是用于绝缘的LLC或LC谐振转换器的同步整流(SR)控制器,能驱动两个单独 SRMOSFET,通过监测每个SR的漏-源极电压来测量每个开关周期的SR导通时间,从而确定SR栅极驱动的最佳时间.具有先进的输出短路/过载保护以及超温保护(OTP),主要用在 LCD TV, PC电源和开架开关电源.本文介绍了FAN6208主要特性,方框图,应用电路图以及FEBFAN6208_CP433v1评估板主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图. FAN6208 is a synchronous rectification (SR) controller for isolated LLC or LC reson
[电源管理]
FairchildFAN6208LLC电源<font color='red'>同步整流</font>控制方案
STSR2,STSR3驱动同步整流的电路
 为提高驱动 同步整流 MOSFET的效果,从而设计了各种模式的同步整流的控制驱动IC,也取得了不少成果,它将同步整流MOSFET的栅压调至最佳状态。将其开启关断也提高了时控精度,其主要的不足在于MOSFET的源极必须接地,这会加大地线上的开关噪声,并传输至电源输出端。此外其开关时序由自身输出脉冲给出,所以同步整流MOSFET的开启关断通常为硬开关,其时间会与初级侧主开关有些时间差,因此输出电压大体控制在20V以下,ST公司推出的STSR2、STSR3,以及线性技术公司的LTC3900和LTC3901即是此种控制方式的代表作品。图3和图4给出其应用电路图。      图3 STSR2,STSR3驱动同步整流的电
[电源管理]
STSR2,STSR3驱动<font color='red'>同步整流</font>的电路
适配器的反激同步整流控制电路分析
随着消费类电子的发展,其外部供电电源(适配器)所消耗的电能占全球能耗的比例在急剧加大,成为不可忽视的耗能“大户”。以美国为例,每年适配器需要消耗电能3000亿度/年,占整个国家每年用电总量的11%。   在节能减排深入人心的当今,目前各国政府的法规中对外部电源的要求越来越严格。美国能源之星5.0,针对外部电源的平均效率也作出了更为苛刻的规范。   表1:输出电压Vout 6V时的电源效率。     表2:输出电压Vout 6V时的电源效率。 高功率密度,高集成度毫无疑问已经成为电子技术发展的方向,电源效率的提升不仅能减小电源的体积还能大大提高电源的可靠性。   适配器作为小功率的消费品,设计成本成为设计工
[电源管理]
适配器的反激<font color='red'>同步整流</font>控制电路分析
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