电源设计技术讲座(1):同步整流不仅仅为了高效率

电源设计技术讲座(1):同步整流不仅仅为了高效率,第1张

  您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应的电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状态下急剧下降。这会导致较差的瞬态响应,并且需要大量的输出滤波电容器。一种更简单的方法是让电源在所有负载状态下都为连续。

  图 1 是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应。在低至空载的负载状态下,输出电感电流都一直保持连续,因为同步整流器允许电感电流在轻负载状态下反向流动。只需用一个二极管替换底部 FET (Q2),电路便可转为非连续。尽管本文介绍的是降压拓扑结构的区别,但您会注意到所有电源拓扑都有类似的响应。

  电源设计技术讲座(1):同步整流不仅仅为了高效率,figure_1.jpg,第2张

  图 1 用于演示瞬态响应的简单降压转换器

  图 2 显示了输出电流 700 mA 阶跃变化的两个瞬态负载响应。左边的线迹为连续情况,而右边的线迹则为非连续情况。在非连续情况下,瞬态响应比连续情况差了三倍多。同步 FET 用于强制连续运行。但是,也有一些获得较好瞬态响应的其他方法,包括预加载输出或者使用摆动电感等。摆动电感用于在低电流时增加电感。这个目标的实现,主要是通过两种磁心材料:低电流饱和高铁氧体,以及低电流不饱和粉末铁氧体。

  电源设计技术讲座(1):同步整流不仅仅为了高效率,figure_2_right.jpg,第3张

  电源设计技术讲座(1):同步整流不仅仅为了高效率,figure_2_left.jpg,第4张

  图 2 同步运行(左)具有最佳瞬态响应

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/dianzi/2688381.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2022-08-15
下一篇 2022-08-15

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存