半桥倍流整流变换器同步整流控制驱动研究论文.ppt

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本文观看结束!!! 祝各位身体健康!万事如意!! 而且由于的电感效应和反相器的延时作用,控制电路能在该T的次级短路电流出现之前就计时关断其中一个整流管,可避免T的次级出现短路现象。另外,因同步整流管驱动信号的可控制性,可调整同步整流管的驱动信号与主功率开关管驱动信号之间的延时及其配合,因而在实验中将反复尝试使效率达到最优。 驱动过程分析(续2) 实验电路预计技术指标 输入电压:48V 开关频率:50k 输出电压:2V 最大输出电流:30A 期望达到效率:85% 输出电压纹波要求:小于1% 谢 谢 欣 赏! 半桥倍流整流变换器同步整流控制驱动的研究 指导导师: 学生: 一、课题的来源、意义、目的、国内外概况与预测 1、课题的来源 模块电源主要分为DC/DC、AC/DC和DC/AC三种,其中DC/DC模块占据了90%的市场份额。随着通信系统对电源产品的要求越来越高,DC/DC模块电源技术正发生着巨大的变化,朝着低电压大电流方向发展。电压最低小于0.8V,负载电流最高大于100A。为了获得更高的效率,同步整流技术在这些DC/DC模块电源中的作用越来越重要,应用也越来越广泛。 2、本课题研究的意义和目的 同步整流技术采用同步整流管(同步整流管的导通电阻通常仅0.00x欧姆)来代替肖特基二极管进行输出整流,解决了因二极管正向压降引起的功率损耗较大的问题,使得输出整流损耗降到最小,大大提高了低压大电流DC-DC整流模块的效率。由于MOSFET导通电阻很低,在MOSFET上损失的功率较肖特基二极管要小,尤其是在输出电压低的时候,可以取得极高的效率。 课题的来源、意义、目的、国内外概况与预测 (续1) 常见的自驱动倍流电路,如上图,通过控制原边主开关管,当主开关导通,副边电压为正时, 导通, 关断,输入电源经变压器耦合经L1、 向负载传输能量,而L2也经 续流;当主开关关断,副边电压为负时, 关断, 开通,输入电源经变压器耦合经L2、 向负载传输能量,而L1也经 续流。 ↑返回 课题的来源、意义、目的、国内外概况与预测 (续2) 3、国内外概况和预测 2003年在上海举行的DC/DC电源专题研讨会上,艾默生网络能源有限公司提出了关于未来DC/DC模块电源发展的6个具有挑战性的新技术:改进的同步整流技术;谐振复位软开关技术;移相谐振软开关技术;高精度稳压的多路输出技术;并联均流技术和厚铜箔多层PCB技术。 今后的DC/DC变换技术应具有以下优点:效率比较高;无电流返灌;输出可以并联;输出可以外加电压和输出特性于肖特基整流基本一致等。 课题的来源、意义、目的、国内外概况与预测 (续3) 二、预计技术方案和主要试验研究情况 1.同步整流的效率因素分析 2.原副边拓扑的选择 3.对驱动方式的改进 通常,变换器的效率可以表示为: 而对于肖特基管效率可以表示为: 同步整流二极管效率可以表示为: 为了简化分析,忽略 的影响则 和 的关系可以表示为: 其中, , 是肖特基二极管的正向压降,是输出电流。可得: 同步整流技术的效率因素分析 简化分析,忽略 的影响,上式可以化为: 分析:令 ,显然 1,对于一个给定的 值和 ,当输出电压较高时,效率提高并不多,但当输出电压较低时,效率提高明显,相对于同样的输出电压,当 较大时,效率提高比较大,如果在总的损耗中,整流损耗起主要作用时效率提高会比较大,同样对于较小值的 ,效率提高也比较大,这出现在SR的导通电阻比较小和输出电流比较低的情况。 ↑返回 同步整流技术的效率因素分析(续) 2.原副边拓扑的选择: 在中小功率电源领域,使用较多的DC-DC变换器的拓扑有很多,它们都有各自的优点和缺点。一般来说,考虑变换器性能通常有以下指标:

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