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SMC INR-244-647B同步整流的好处
在高性能、高功率的转换器中使用SR的好处是可以获得更高的效率、更低的功耗、更佳的热性能,以及当同步FET并行连接时固有的理想电流共享特点,而且尽管采用自动组装工艺(更高的可靠性)但还是可提高制造良率。如上面提到的那样,若干个SMC INR-244-647B可以并行连接来应对更高的输出电流。
因为在这种情况下有效的RDS(ON)与并行连接的器件数量成反比,因此降低了导通损耗。同样,RDS(ON)具有正的温度系数,因此FET将等量分享电流,有助于优化在SR器件之间的热分布,这将提高器件和PCB散热的能力,直接改善设计的热性能。SR带来的其他潜在的好处包括更小的外形尺寸、开放的框架结构、更高的环境工作温度,以及更高的功率密度。
四、SMC INR-244-647B同步整流转换器的设计折中
在低电压应用中,设计工程师通常增加开关频率以减小输出电感和电容的尺寸,以此使转换器尺寸zui小化,并降低输出纹波电压。如果并联多个FET,这样的频率增加也会增加栅极驱动和开关损耗,因此必须根据具体的应用进行设计折中。例如,在高输入电压、低输出电压的同步降压转换器上,因为工作条件是FET比低端FET具有更低的RMS电流,因此FET应该选择具有低QG和高RDS(ON)的器件。对于这个器件来说,降低开关损耗比导通损耗更重要。相反,低端FET承载更大的RMS电流,因此RDS(ON)应该尽可能低。
在同步转换器中选择具有更强驱动能力的控制器,通过使FET开关所用的时间zui短,将能减少开关损耗。然而,更快的上升和下降时间可产生高频噪声,这种噪声可以导致系统噪声和EMI问题。
五、SMC INR-244-647B隔离拓扑结构的同步整流转换器驱动
采用隔离拓扑的电源转换器被用在需要在系统地之间进行隔离的系统中。这样的系统包括分布式总线架构、以太网供电系统和无线基站(图2)。
SMC INR-244-647B在隔离转换器中采用SR可以大大地提高其性能。所有的隔离拓扑,包括正激、反激、推挽、半桥和全桥(电流和电压反馈)都可以进行同步整流。然而,在每个拓扑中的SR提供的足够的、适时的栅极驱动信号都有其自身的挑战性。
针对隔离拓扑的次级FET的驱动方案基本上有两种:SMC INR-244-647B自驱动栅极信号直接从次级变压器绕组获得,控制驱动栅极信号从PWM控制器或一些其他初级的基准信号获得。对于一个给定的应用,这些驱动可以有几种不同的实现方法。设计师应该选择能满足性能要求的zui简单的解决方案。
SMC INR-244-647B自驱动方案是zui简单、直接的SR驱动方案(图3),适合于那些在任何时间段内变压器电压都不为零的拓扑结构。两个SR FET可替代输出整流二极管,次级绕组产生的电压驱动SR的栅极。在大多数情况下,利用不同的变压器线圈匝数比(NP∶ NS1∶NS2)和正确选择SR FET,相同的拓扑结构可以获得更高或更低的输出电压。
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