應用同步整流技術
? ? ? ?電子技術的發展,使得電路的工作電壓越來越低、電流越來越大。低電壓工作有利于降低電路的整體功率消耗,但也給電源設計提出了新的難題。
? ? ??開關電源的損耗主要由3部分組成:功率開關管的損耗,高頻變壓器的損耗,輸出端整流管的損耗。在低電壓、大電流輸出的情況下,整流二極管的導通壓降較高,輸出端整流管的損耗尤為**??旎謴投O管(FRD)或**快恢復二極管(SRD)可達1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),同步整流芯片,也會產生大約0.6V的壓降,這就導致整流損耗增大,電源效率降低。
? ? ??舉例說明,筆記本電腦普遍采用3.3V甚至1.8V或1.5V的供電電壓,所消耗的電流可達20A。此時**快恢復二極管的整流損耗已接近甚至**過電源輸出功率的50%。即使采用肖特基二極管,整流管上的損耗也會達到(18%~40%)PO,占電源總損耗的60%以上。因此,傳統的二極管整流電路已無法滿足實現低電壓、大電流開關電源高效率及小體積的需要,成為制約DC/DC變換器提高效率的瓶頸。
? ? ? ?同步整流比之于傳統的肖特基整流技術可以這樣理解:
? ? ??這兩種整流管都可以看成一扇電流通過的門,電流只有通過了這扇門才能供負載使用。
? ? ??傳統的整流技術類似于一扇必須要通過有人大力推才能推開的門,故電流通過這扇門時每次都要巨大努力,出了一身汗,損耗自然也就不少了。
? ? ??而同步整流技術有點類似我們通過的較高場所的感應門了:它看起來是關著的,但你走到它跟前需要通過的時候,它就自己開了,根本不用你自己費大力去推,所以自然就沒有什么損耗了。
通過上面這個類比,我們可以知道,同步整流技術就是大大減少了開關電源輸出端的整流損耗,從而提高轉換效率,降低電源本身發熱。
? ? ? ?深證市鉦銘科專注做芯片十余年。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?DK5V45R10 ?同步整流芯片
功能描述
自供電
DK5V45R10 內置儲能電容和自供電線路,可以實現芯片和功率 MOS 管驅動需求,*外接電源。
啟動
當 K 較電壓** A 較時,通過自供電線路,給 VCC 供電,VCC 電壓逐漸上升。在 VCC 電壓低于啟動電壓 VCC_on 時,內置功率 MOS 管關閉,當 VCC 電壓大于 VCC_on 時,結束啟動狀態。當 VCC 電壓降低到復位電壓 VCC_uvlo 以下時,同步整流芯片廠家,芯片重新進入啟動狀態。
功率 MOS ?控制
當檢測到 A、K 端正向導通電壓大于開通電壓 Von 時,則打開功率 MOS 管;當檢測到流過功率 MOS 管的電流逐漸減小到 0 時,即 A、K 端正向導通電壓為零時,則關閉功率 MOS 管。RC ?吸收電路在啟動、輸出短路、輸入電壓過高,CCM 模式等容易在二極管體產生尖峰電壓,為防止內置功率 MOS 管過壓擊穿,可以在 A 和 K 之間接入 RC 吸收電路,以減小 N 點的尖峰電壓。
導通內阻:
在工作過程中,隨著溫度升高,同步整流芯片參數,內阻值會增大,效率會降低,適當的增加散熱面積,降低 IC 的工作溫度。
反激式同步整流芯片、同步整流芯片、鉦銘科(查看)由深圳市鉦銘科電子有限公司提供。“高壓線性恒流ic,LED驅動電源芯片”就選深圳市鉦銘科電子有限公司(/),公司位于:深圳市寶安中心區宏發中心大廈23A06,多年來,鉦銘科堅持為客戶提供優質的服務,聯系人:胡志剛。歡迎廣大新老客戶來電,來函,親臨指導,洽談業務。鉦銘科期待成為您的長期合作伙伴!
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