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AC-DC反激变换器副边同步整流控制芯片的设计
资料介绍
随着互联网技术、通信技术和微电子技术的快速发展,IC芯片和数字信号处器的普及应用,对于电源管理类芯片需求越来越大。市场对低压大电流变换器的要求越来越高。低工作电压可以减小芯片的内部功耗,而不断增加芯片的功能和集成度则需要供电电源提供较大的电流。低压大电流输出是电源管理类芯片发展的趋势。对于低压大电流输出,传统的变换器不能有效的提高电路整体效率。采用同步整流技术,可以大大提高次级整流效率,使生产低电压、大电流、小体积的通信电源模块成为可能。低压大电流转换器应用中,副边整流二极管的损耗是系统最主要的损耗。同步整流技术的本质是采用低导通电阻的MOSFET代替整流二极管进行整流。因此研究同步整流技术对于提高系统的效率有很大的帮助。
出于现代高速超大规模集成电路的尺寸不断减小,而且为了要降低系统的功率损耗,使得电源的供电电压越来越小。过去的系统输出电压大约为3V-5V的转换器普遍应用采用肖特基一极管或者是快速恢复肖特基二极管作为整流器件,由于一极管的证向压降大约为0.4V-0.6V,有时可以达到1v,当系统输出的电流较大时功率损耗会变得很大,这在总的功率损耗中将会占主要比重,现代设计的高速集成电路的供电电压,大概可以降低到能与肖特基二极管或者是快速恢复二极管的正向压降可比的程度。从上个世纪八十年代初开始,国际电源界研究开发同步整流技术,用导通时功率损耗低的功率MOs管反接,代替肖特基一极管或者是快速恢复肖特基二极管用于低电压大电流输出的AC-DC变化器中,称为同少整流管SR(Synchronous Rectifier)。早期的技术很难将其转化为产品,主要由于低导通电阻MOSFET还未投入到市场以及驱动技术还未成熟。现在,用于同步整流的MOSFET制造工艺取得了突破性的进展,导通电阻很小。
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AC-DC反激变换器副边同步整流控制芯片的设计.pdf | 17M |
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全部评论(1)
2021-04-23 13:19:39Powerxys
學習,謝謝!