正激变换器中同步整流驱动分析摘要:对同步整流的概念进行了定义并按驱动方式将它分为自驱动同步整流和外驱动同步整流;然后对正激变换器中自驱动和外驱动同步整流的特性分别进行了比较分析,在自驱动部分重点分析了RCD箝位和有源箝位2种形式的同步整流正激变换器电路;并讨论了影响同步整流效率的因素及提高效率应采取的措施;最后通过实验得出结论,同步整流是低压、大电流电源中提高效率的有效方法
关键词:正激变换器;同步整流;自驱动;外驱动计算机、通信交换机等数据处理设备在电路密度和处理器速度不断提高的同时,电源系统也向低压、大电流和更加高效、低耗、小型化方向发展
如今IC电压已经从5V降为3
8V,今后还会更低
在DC2DC变换器中,整流部分的功耗占整个输出功率的比重不断增大,已成为制约整机效率提高的障碍
传统整流电路一般采用功率二极管整流,由于二极管的通态压降较高,因此在低压、大电流时损耗很大
这就使得同步整流技术得到了普遍关注并获得大量应用[1,2]
同步整流技术就是用低导通电阻MOSFET代替传统的肖特基整流二极管,由于MOSFET的正向压降很小,所以大大降低了整流部分损耗[2]
同时对MOSFET给出开关时序随电路拓扑工作要求作相应变化的门极驱动信号
由于门极驱动信号与MOSFET开关动作接近同步,所以称为同步整流(SynchronousRectification,简称SR)
1正激变换器中的同步整流自驱动同步整流是指直接从变压器副边绕组或副边电路的某一点上获取电压驱动信号,来驱动同步整流管
外驱动同步整流是指通过附加的逻辑和驱动电路,产生随主变压器副边电压作相应时序变化的驱动信号,驱动SR管
这种驱动方法能提供高质量的驱动波形,但需要一套复杂的驱动控制电路
相比较来说,自驱动同步整流的电路结构简单,所需元件数量较少;同时自驱动同步整流续流二极管靠复位电压驱动,所以工作特性