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MOSFET同步整流|圖文干貨-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2021-04-06 

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MOSFET同步整流|圖文干貨-KIA MOS管


MOSFET同步整流技術

1.同步整流正激變換器


MOSFET 同步整流


圖1給出的是一種電壓自驅動同步整流正激變換器 ,圖1中兩個與變壓器耦合的分離輔助繞組N4、N5用來分別驅動兩個同步整流管 S201 、 S202。


當主開關管導通時,變壓器副邊繞組上正下負,S201柵極電壓為高,導通整流;主開關管截止時,副邊繞組下正上負,續(xù)流S202柵極為高,導通續(xù)流。


正激變換器中,同步整流S201的運行情況與變壓器磁復位方式有關。如果采用如圖1所示的輔助繞組復位電路,在復位結束過程之后,變壓器電壓保持為零的死區(qū)時間內,輸出電流流經(jīng)續(xù)流 同步整流管S202,但是S202柵極無驅動電壓,所以輸出電流必須流經(jīng)S202 的體二極管。


MOSFET體二極管的正向導通電壓高,反向恢復特性差,導通損耗非常大,這就使采用 MOSFET整流的優(yōu)勢大打折扣,


為了解決這一問題,較為簡單的做法是在S202的漏極和源極之間并聯(lián)一個肖特基二極管D201在S202截止的時間內,代替S202的體二極管續(xù)流,這一方法增加的元件不多,線路簡單,也很實用。


為了優(yōu)化驅動波形,可以采用分離的輔助繞組來分別驅動兩個同步整流管,比起傳統(tǒng)的副邊繞組直接驅動的同步整流變換器來說,這種驅動方式無工作電流通過驅動繞組,


因此不需要建立輸出電流的時間,MOSFET能夠迅速開通,開通時的死區(qū)時間即體二極管導通的時間減少了一半 。另一方面驅動電壓不只局限于副邊電壓,可以通過調整輔助線圈來得到合適的驅動電壓。


輕載條件下的同步整流  

對于正激變換器,在主開關管截止的時間里,輸出電流是靠輸出儲能電感里的能量維持的,因此變換器有兩種可能的運行情況:電感電流連續(xù)模式( CCM, continuous current mode) 和電感電流斷續(xù)模式(DCM,discontinuous current mode)。


2.電感電流連續(xù)模式 CCM


MOSFET 同步整流


當負載電流較大時,電感電流在整個周期內都不會下降到零,每個開關周期可以分為兩個階段 ,在t1階段 ,S201導通,S202截止,電感兩端的電壓為Vs一Vo( 其中,Vs為變壓器副邊繞組 電壓 ,Vo為 變換器輸出電壓 ),電感電流持續(xù)上升;t2階段,S201關斷,S202導通,電感兩端電壓為-Vo,電感電壓持續(xù)下降。


穩(wěn)態(tài)時, 一個開關周期內, 濾波電容C的平均充電電流與放電電流相等,故變換器輸出的負載電流平均值Io就是iL的平均值,由于負載電流較大,電感電流iL在整個周期中都不會下降至零,電感電流方向不發(fā)生變化,如圖 2( a) 所示 。


當負載電流Io減小時,ILmax和ILmin,都減小,當負載電流Io減小到使ILmin在Toff結束時恰好為零,2(b) 所示 , 此時的負載電流稱之為臨界電流


MOSFET 同步整流


當負載電流進一步減小時,對于副邊采用傳 統(tǒng)二極管續(xù)流工作的正激變換器來說,將會出現(xiàn)電感電流斷續(xù)的工作情況,如圖 2( C) 所示。


當副邊采用同步整流工作時,由于續(xù)流MOSFET的雙向導通的特性,使得此時的電感電流能夠反向,如圖2(d) 所示,產(chǎn)生環(huán)流。有了環(huán)流 就會消耗環(huán)流能量。


這個能量的大小和輸出濾波 電感有關,輸出濾波電感越小,環(huán)流就會越大,環(huán)流能量越大,損耗也越大。所以由于同步整流器不能從 CCM模態(tài) 自動切換到 DCM模態(tài),輕載時就 會產(chǎn)生很大的環(huán)流損耗。環(huán)流損耗 、開關驅動損耗和開關損耗使得變換器輕載時的效率較低。




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