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同步整流电路原理,同步整流电路图分享-KIA MOS管

信息来源:本站 日期:2024-06-06 

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同步整流电路原理,同步整流电路图分享-KIA MOS管


同步整流介绍

同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。

低压大电流的电力MOSFET的导通压降与二极管相比要低的多。采用低压电力MOSFET作为整流器件可提高电路效率,减轻散热压力,有利于实现此类电源的小型化。


同步整流电路

图1所示;是传统的开关电源整流电路,图1中Q是开关管;T是开关变压器;D是整流二极管;C是滤波电容。

同步整流电路原理

图2所示;是用MOS管Q2代替整流二极管D的开关电源整流电路。从图2中可以看到;原图1中的整流二极管D被MOS管Q2所取代。


在图1中,二极管D是具有单向导电性,可以独立的完成开关变压器次级L2两端的交变电势的整流工作。而图2中的Q2是一个MOS管,是一个受栅极电压控制的双向导通的开关元件,独自本身并不具有单向导电性,在图2中用Q2(MOSFET)取代整流二极管作为单向导电的整流工作,就必须在Q2的栅极施加一个和被整流电压振幅同步变化的同步激励信号,就能起到和整流二极管相同的整流效果,如图3所示。

同步整流电路原理

同步整流电路的工作原理及过程:

在T1时间,图4所示:L2上端为“正”,Q2的激励电路给Q2提供一个控制Q2导通的高电平,Q2导通输出为“正”对电容C充电,并输出对负载供电。在T2时间,图5所示:L2上端为“负”,Q2的激励电路给Q2提供一个控制Q2截止的低电平,Q2截止输出为“零”,这时由电容C在T1时间所充的电能维持对负载的供电。


可以看出;用MOSFET取代普通具有单向导电性能整流二极管的整流电路,其电路的作用、效果完全一样,但是在电路上必须要增加一个控制Q2(MOSFET)“导通/关闭”和被整流电压相位同步的激励电路,所以采用MOSFET取代普通二极管的整流电路称为同步整流电路。

同步整流电路原理

采用MOSFET作为整流元件的优越性

采用低导通电阻的MOS管作为整流元件比原来二极管整流降低了损耗。MOS管是一个受栅极电压控制的双向导通的开关元件,独自本身并不具有单向导电性。用它来作为整流元件应用就必须巧妙的给MOS管施加一个和被整流交变电压同步的驱动信号,在被整流电压正半周到来时控制MOS管导通,负半周到来时控制MOS管截止就可以了,因为MOS管的导通和关闭必须和被整流电压相位同步;所以称为同步整流器,研究这项技术就是同步整流技术。


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