0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

减少体二极管导电并最终提高整体系统效率

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-19 14:46 次阅读

80+TM 和计算机产业拯救气候行动计划 (Climate Savers Computing) TM 给计算机电源设立了一个强有力的效率标准。这些标准的“白金”级别规定计算机电源在 20% 额定负载状态下必须有 90% 的效率,50% 额定负载时效率必须达到94%,而在 100% 负载时效率必须达到 91%。为了满足这些标准,一些电源设计人员选择使用一个具有同步整流的相移、全桥接 DC/DC 转换器。这种拓扑结构是一种比较好的选择,因为它可以在主 FET 上实现零电压开关 (ZVS)。一种普遍使用的驱动同步整流器的方法是利用已经存在的信号驱动主 FET。这样做存在的唯一问题是要求主 FET 时滞,以实现零电压开关。这会导致两个同步整流器在快速续流期间同时关闭,从而允许过多的体二极管导电,最终降低系统效率。本文的目的是建议使用不同的时序,驱动这些同步整流器,从而减少体二极管导电并最终提高整体系统效率。

市场上有一些脉宽调制器 (PWM),其设计目标是用于控制相移、全桥接转换器,而非驱动同步整流器 (QE 和 QF)。工程师们发现他们可以通过 PWM 控制器的控制信号OUTA和OUTB来控制同步 FET,这样便可以在本应用中使用这些控制器。图 1 显示了其中一款转换器中的一个功能示意图。

问题

通过延迟H桥接(QA、QB、QC、QD)的 FET 导通,PWM 控制器有助于在这些转换器中实现 ZVS。FET QA 和 QB 导通和断开转换过渡之间的延迟 (tDelay) 会使同步 FET QE 和 Q F同时断开,从而允许其主体二极管实施上述导电行为。下列方程式较好地估算了续流期间 QE 和 QF 的主体二极管传导损耗

其中 POUT 为输出功率,VOUT 为输出电压,VD 为主体二极管的正向压降,而 fs 为电感开关频率。

QE 和 QF 的主体二极管传导损耗 (PDiode) 过多会使设计达不到“白金”标准。更多详情,请参见图 1 和图 2。如图所示,OUTA 驱动 FET QA 和 QF,而 OUTB 驱动 FET QB 和 QE。V1 为 LOUT 和 COUT 滤波器网络输入的电压,而 VQEd 和 VQFd 为相应同步整流器 QE 和 QF 的电压。

解决方案

若想减少 QE 和 QF 主体二极管导电,最好是在 QA 和 QB 延迟期间 (tDelay) 让这些同步整流器开启。要做到这一点,必须通过其自有输出来驱动 FET QE 和 QF,其中“导通”时间而非同步的“断开”时间会重叠。图 3 显示了具有 6 个单独驱动信号(OUTA 到 OUTF)的相移、全桥接转换器的功能示意图。通过根据 QA 到 QD 的边缘,导通和断开 OUTE 及 OUTF,可以产生 QE (OUTE) 和 QF (OUTF) 的信号。表 1 和图 4 显示了完成这项工作所需的时序。图 4 所示理论波形表明,这种技术去除了主体二极管导电,其会在 tDelay 期间两个栅极驱动均为断开时,与图 2 所示栅极驱动信号一起出现。

试验结果

为了查看这种技术在减少主体二极管导电方面的效果如何,我们对一个 390-V 到 12-V 相移、全桥接转换器进行了改进,旨在通过图 2 和 4 所示信号驱动 FET。

图 5 显示了同步FET(QE 和 QF)栅极的波形图,它们通过 OUTA 和 OUTB PWM 输出驱动。图中,在 OUTA 和 OUTB 之间的延迟时间 (tDelay) 期间可以观测到主体二极管导电。

下一页的图 6 显示了同步FET(QE 和 QF)栅极的波形图,它们通过图 3 所示 OUTE 和 OUTF 信号驱动。这些信号都产生自 TI 新的 UCC28950 相移、全桥接控制器。图 6 表明 FET QE 和 QF 导通的同时主体二极管没有导电。尽管仍然可以看到一些主体二极管导电,但没有图 5 那么多。

我们对两种驱动方案(OUTA 和 OUTB 与 OUTE 和 OUTF)从 20% 到满负载条件下 600-W DC/DC 转换器的效率进行了测量。在下一页的图 7 中,显示了这两种驱动方案的转换器效率数据。我们可以看到,相比使用 OUTA 和 OUTB,在 50% 到 100% 负载时使用 OUTE 和 OUTF 的效率高出约 0.4%。0.4% 效率增加看起来似乎并不多,但在设计人员努力想要达到“白金”标准时效果就不一样了。

结论

即使我们可以通过一个并非为同步整流(OUTA 和 OUTB 驱动方案)而设计的相移、全桥接控制器来对一个具有同步整流器的相移、全桥接转换器进行控制,实现 ZVS 所要求的 OUTA 和 OUTB 之间接通延迟也会使两个同步 FET 在同一时间 (tDelay) 关闭。这种延迟会导致在 FET 快速续流期间出现过多的体二极管导电。本文表明更加有效的方法是:在快速续流期间叠加同步整流器的“接通”时间,以便让体二极管不导电。利用这种方法,虽然体二极管导电并没有完全消失,但其被极大减少,从而提高了整体系统效率,让“白金”效率标准更容易达到。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源
    +关注

    关注

    182

    文章

    16543

    浏览量

    244669
  • 二极管
    +关注

    关注

    144

    文章

    9007

    浏览量

    161311
  • 电源管理
    +关注

    关注

    112

    文章

    6012

    浏览量

    141101
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    二极管作用及型号

    如图所示,有没有合适的二极管型号推荐啊?这个一定需要吗?
    发表于 03-25 22:09

    二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间

    -半导体接触面时会直接重组。重组过程在欧姆接触处迅速发生,因金属的存在而进一步加剧。因此,有效的边界条件可表述如下: 考虑到N型和P型准中性区域的扩散电流方程,理想二极管的电流表达式将通过使用所考虑
    发表于 01-25 18:01

    DT2040隧道二极管探测器HEROTEK

    HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT20
    发表于 01-10 09:23

    如何判断二极管的正负极

    判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属
    发表于 09-06 17:39

    二极管电流方向

      二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的
    发表于 09-06 17:37

    从内部结构了解为什么二极管单项导电

    二极管
    学习电子知识
    发布于 :2023年07月17日 20:36:34

    二极管的单向导电

    二极管
    YS YYDS
    发布于 :2023年06月27日 17:59:23

    二极管的工作原理-PN结二极管

    二极管
    YS YYDS
    发布于 :2023年06月25日 22:03:23

    二极管发电

    二极管
    YS YYDS
    发布于 :2023年06月08日 20:51:37

    整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管

    二极管
    学习电子知识
    发布于 :2023年05月30日 22:29:47

    00040 浅解二极管工作原理#二极管导通原理 #半导体 #二极管桥堆厂家

    二极管
    学习电子知识
    发布于 :2023年05月30日 22:29:32

    00003 二极管的整流方式#二极管厂家 #二极管的单向导电

    二极管元器件
    学习电子知识
    发布于 :2023年05月28日 19:29:24

    二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?

    二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
    发表于 05-05 09:49

    利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?

    整流是什么意思啊?利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
    发表于 05-05 09:45

    请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?

    请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
    发表于 05-05 09:41