开关电源之同步的特点
同步是采用导通电阻极低的功率mosfet,来取代续流二极管以降低整流损耗。能大大提高dc/dc变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压。功率mosfet属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线-。用功率mosfet做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流。
同步的特点:
mosfet具有较低的压降,mosfet的导通电阻rds(on)是非常小的,一般都为毫欧级别,所以mosfet在导通之后的压降比较低。
成本较高
由于mos管的价格比二极管高,同时还需要驱动电路,所以在成本上会比较高一些。
需要额外的控制电路-死区和下管驱动信号
mos管需要驱动电路,使得上下两个mos管能够同步,而非同步模块电源的二极管是自然整流的,所以不需要额外添加驱动控制电路。
效率更高
在相同的条件下,一般的mos管的导通电压降远远小于普通肖特基二极管的正向导通压降的,所以在电流不变的情况下,mos管的损耗功率远比二极管小,使用mos管的效率会比使用二极管的效率会高。
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高压直流电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率mosfet和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。
使用现有的消弧电路提供过流保护
考虑一下5v 2a和12v 3a反激式电源。该电源的关键规范之一便是当12v输出端达到空载或负载极轻时,对5v输出端提供过功率保护(opp)。这两个输出端都提出了± 5%的电压调节要求。
对于通常的解决方案来说,使用检测电阻会降低交叉稳压性能,并且保险丝的价格也不菲。而现在已经有了用于过压保护(ovp)的消弧电路。该电路能够同时满足opp和稳压要求,使用部分消弧电路即可实现该功能。
从图2可以看出,r1和vr1形成了一个12v输出端有源假负载,这样可以在12v输出端轻载时实现12v电压调节。在5v输出端处于过载情况下时,5v输出端上的电压将会下降。假负载会吸收大量电流。r1上的电压下降可用来检测这一大量电流。q1导通并触发opp电路。
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