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SMC INR-244-647B同步整流的好處
在高性能、高功率的轉換器中使用SR的好處是可以獲得更高的效率、更低的功耗、更佳的熱性能,以及當同步FET并行連接時固有的理想電流共享特點,而且盡管采用自動組裝工藝(更高的可靠性)但還是可提高制造良率。如上面提到的那樣,若干個SMC INR-244-647B可以并行連接來應對更高的輸出電流。
因為在這種情況下有效的RDS(ON)與并行連接的器件數量成反比,因此降低了導通損耗。同樣,RDS(ON)具有正的溫度系數,因此FET將等量分享電流,有助于優化在SR器件之間的熱分布,這將提高器件和PCB散熱的能力,直接改善設計的熱性能。SR帶來的其他潛在的好處包括更小的外形尺寸、開放的框架結構、更高的環境工作溫度,以及更高的功率密度。
四、SMC INR-244-647B同步整流轉換器的設計折中
在低電壓應用中,設計工程師通常增加開關頻率以減小輸出電感和電容的尺寸,以此使轉換器尺寸zui小化,并降低輸出紋波電壓。如果并聯多個FET,這樣的頻率增加也會增加柵極驅動和開關損耗,因此必須根據具體的應用進行設計折中。例如,在高輸入電壓、低輸出電壓的同步降壓轉換器上,因為工作條件是FET比低端FET具有更低的RMS電流,因此FET應該選擇具有低QG和高RDS(ON)的器件。對于這個器件來說,降低開關損耗比導通損耗更重要。相反,低端FET承載更大的RMS電流,因此RDS(ON)應該盡可能低。
在同步轉換器中選擇具有更強驅動能力的控制器,通過使FET開關所用的時間zui短,將能減少開關損耗。然而,更快的上升和下降時間可產生高頻噪聲,這種噪聲可以導致系統噪聲和EMI問題。
五、SMC INR-244-647B隔離拓撲結構的同步整流轉換器驅動
采用隔離拓撲的電源轉換器被用在需要在系統地之間進行隔離的系統中。這樣的系統包括分布式總線架構、以太網供電系統和無線基站(圖2)。
SMC INR-244-647B在隔離轉換器中采用SR可以大大地提高其性能。所有的隔離拓撲,包括正激、反激、推挽、半橋和全橋(電流和電壓反饋)都可以進行同步整流。然而,在每個拓撲中的SR提供的足夠的、適時的柵極驅動信號都有其自身的挑戰性。
針對隔離拓撲的次級FET的驅動方案基本上有兩種:SMC INR-244-647B自驅動柵極信號直接從次級變壓器繞組獲得,控制驅動柵極信號從PWM控制器或一些其他初級的基準信號獲得。對于一個給定的應用,這些驅動可以有幾種不同的實現方法。設計師應該選擇能滿足性能要求的zui簡單的解決方案。
SMC INR-244-647B自驅動方案是zui簡單、直接的SR驅動方案(圖3),適合于那些在任何時間段內變壓器電壓都不為零的拓撲結構。兩個SR FET可替代輸出整流二極管,次級繞組產生的電壓驅動SR的柵極。在大多數情況下,利用不同的變壓器線圈匝數比(NP∶ NS1∶NS2)和正確選擇SR FET,相同的拓撲結構可以獲得更高或更低的輸出電壓。
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