chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

德州儀器方案|諧振轉換器同步整流器(SR)設計注意事項

德州儀器 ? 來源:德州儀器 ? 2025-06-28 17:15 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

歡迎來到電源設計小貼士集錦》系列文章

本期,我們將介紹諧振轉換器同步整流器 (SR)設計注意事項

諧振轉換器的運行狀態(tài)比脈寬調制轉換器的運行狀態(tài)復雜得多。以圖 1中的電感-電感-電容-串聯(lián)諧振轉換器 (LLC-SRC)為例,在給定的負載條件以及開關頻率 (fsw) 相對位置和串聯(lián)諧振頻率 (fr) 下,常規(guī) LLC-SRC 設計中有四種常見狀態(tài)(圖 2)。在 fswr 時,整流二極管電流在有源開關 (Q1 或 Q2) 關斷前變?yōu)榱恪R虼?,將金屬氧化?a target="_blank">半導體場效應晶體管 (MOSFET) 用作整流器(即 SR)時,SR 必須關斷且占空比小于 50%,以免整流器電流回流。否則,過大的循環(huán)電流會影響轉換器效率。

ef5e2974-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

圖 1:電感-電容串聯(lián)諧振轉換器 (LLC-SRC) 提供了軟開關特性,允許高頻運行

ef773e0a-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

圖 2:在重負載和 fswr(a)、輕負載和 fswr(b)、重負載和 fsw>fr(c) 以及輕負載和 fsw>fr(d) 條件下的 LLC-SRC 運行狀態(tài)表明,在施加 SR 的情況下,需要進行電流檢測,以免輸出整流器上出現反向電流

在 fswr 時,重負載下的整流器電流傳導時間實際上為 0.5/fr。因此,在 fswr 時,可以將重負載下的 SR 導通時間限制為略小于 0.5/fr,并在較輕負載下禁用 SR。但是,這種開環(huán) SR 控制方法無法優(yōu)化轉換器效率。

更可靠的 SR 控制方法通過MOSFET 漏源電壓 (VDS)檢測(圖 3)。基本上,此 SR 控制方法會將 MOSFET VDS與兩個不同的電壓閾值進行比較,以導通和關斷 MOSFET。一些較新的 VDS檢測 SR 控制器(例如德州儀器 (TI) 的UCC24624)甚至還有第三個電壓閾值來激活比例柵極驅動器,從而以極小的延遲快速關閉 SR。

ef8dad2a-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

圖 3:VDS檢測 SR 會在不同的 VDS電壓電平下打開和關閉 SR

值得注意的是,電壓閾值均為毫伏級;需要高精度檢測電路。因此,VDS檢測方法通常通過使用集成電路來實現,集成電路具有 VDS電平(通常小于 200V)和 fsw限制(通常小于 400kHz)。由于 VDS檢測 SR 控制方法存在局限性,您將需要使用不同的 SR 控制方法來優(yōu)化高壓和高頻諧振轉換器的 SR 導通。

在 Rogowski 線圈后面使用積分器和比較器是控制高頻諧振轉換器 SR 的另一種方法。圖 4 方框圖展示了在電容-電感-電感-電感-電容串聯(lián)諧振雙有源電橋轉換器 (CLLLC-SRes-DAB)上使用 Rogowski 線圈進行 SR 控制。帶繞組的空芯線圈(Rogowski 線圈)放置在變壓器繞組上,用于電流檢測。當時變電流流經線圈時,電流生成的磁通量會在線圈繞組上感應出電壓。與原始時變電流相比,感應電壓將具有 90 度的相位差。

efa29f64-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

圖 4:Rogowski 線圈 SR 控制可在 CLLLC-SRes-DAB 轉換器中實現精確的高頻 SR 感應和控制

在 Rogowski 線圈之后添加積分器,可以產生同相電壓,甚至超前原始時變電流。因此,可以將積分器輸出的電壓過零點設置為略早于時變電流的過零點,以適應可能的傳播和控制延遲。然后將放大的積分器輸出信號與給定的比較器閾值進行比較,以生成具有近乎優(yōu)化的 SR 導通時間的 SR 驅動信號。在控制電路中插入的額外斜率檢測邏輯可在不同負載條件下進一步優(yōu)化 SR 傳導時間。由于 Rogowski 線圈通過磁通量檢測電流,因此不存在電壓電平限制。此外,Rogowski 線圈使用空芯而不是磁芯材料,因此其帶寬非常高且沒有飽和限制;因此,與 VDS檢測 SR 控制方法不同,即使在兆赫級諧振轉換器上也沒有頻率限制問題。

圖 5 說明了此處建議的方法。將圖 5 中的時變電流定義為i(t),并假設 Rogowski 線圈垂直放置在變壓器繞組上,可以使用方程式 1 來計算 Rogowski 線圈繞組輸出電壓,如下所示:

efb78c08-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

方程式 1

其中,A是 Rogowski 線圈上每匝的橫截面面積(假設 Rogowski 線圈上的各匝都具有相同的橫截面面積),N是 Rogowski 線圈上的匝數,l是 Rogowski 線圈的周長,μ0= 4π · 10-7H/m 是磁導率。

efc7d950-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

圖 5:無源積分器允許 Rogowski 線圈 SR 控制電路預測電流過零點時序

假設在建議的感應電路中使用理想的運算放大器,方程式 2 這樣表示 Rogowski 線圈輸出 v1_0與無源積分器輸出 v2_0之間的電壓關系:

efe095b2-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

方程式 2

可使用方程式 3 形式求解方程式 2 中的差分方程:

eff65668-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

方程式 3

其中 a0是一個常量,用方程式 4 表示。

f00a5974-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

方程式 4

為了更輕松地了解如何調整無源積分器和放大器的相位差,假設時變電流是純正弦,這將使 Rogowski 線圈輸出電壓和積分器輸出為純正弦。換言之,求解方程式 1 和方程式 2 得到i(t)的解,假設 v2_0(t)= a1sin(ωt),方程式 2 可以重寫為方程式 5:

f021ea4e-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

方程式 5

其中,方程式 6

f0329132-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

方程式 6

翻轉 Rogowski 線圈的引腳排列,時變電流變?yōu)榉匠淌?7:

f043b188-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

方程式7

當在方程式 3 中將 Φ 設為 ?π/2、在方程式 4 中將 Φ 設為 π/2 時,通過在 Rogowski 線圈輸出和積分器輸入之間使用正確的連接極性改變 R1、R2、C1 和 fsw(ω = 2πfsw) 的值,積分器輸出 v2_0(t)可以與 SR 電流i(t)同相。此外,在實際應用中,可以設置積分器波形以引導 SR 電流。因此,在控制器和驅動器分別有響應時間和傳播延遲的情況下,SR 關斷時序仍能達到零電流電流過零點。

圖 6 展示了檢測電路的繞組電流測量值和增益放大器輸出電壓。如您所見,將零電壓電流過零點編程為比實際檢測電流更早關斷,可以調節(jié)傳播和控制延遲。

f052729a-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

圖 6:此 SR 電流測量比較展示了預測性 SR 感應,即積分器輸出的電流過零點早于實際的電流過零點

圖 7 所示為開關頻率低于串聯(lián)諧振頻率時的理想 SR 關斷時序。

f07678e8-53c4-11f0-b715-92fbcf53809c.png

圖 7:在 300kHz(a) 和 400kHz(b) 下,SR 在理想的電流過零點關斷

你還有什么想了解的電源設計小知識?

歡迎留言分享交流!

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 德州儀器
    +關注

    關注

    123

    文章

    1821

    瀏覽量

    143950
  • 諧振轉換器
    +關注

    關注

    5

    文章

    53

    瀏覽量

    11686
  • SRC
    SRC
    +關注

    關注

    0

    文章

    62

    瀏覽量

    18583
  • 同步整流器
    +關注

    關注

    0

    文章

    97

    瀏覽量

    12935
  • 高頻諧振
    +關注

    關注

    0

    文章

    6

    瀏覽量

    3048

原文標題:源來如此 | 高頻諧振轉換器設計注意事項

文章出處:【微信號:tisemi,微信公眾號:德州儀器】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    TEA1791AT GreenChip同步整流控制

    1. 一般的描述TEA1791AT是新一代同步整流器SR)的一員。用于開關模式電源的控制ic。它的高集成度允許設計一種具有極低外部元件數量的高性價比電源。TEA1791AT是一款專
    發(fā)表于 09-25 09:12 ?0次下載

    德州儀器LMQ664x0系列同步降壓轉換器技術解析

    Texas Instruments LMQ664x0/LMQ664x0-Q1同步降壓轉換器是一款內置集成旁路和自舉電容器的小型36V、3A(有2A和1A型號)同步降壓DC/DC轉換器。
    的頭像 發(fā)表于 08-29 11:10 ?444次閱讀
    <b class='flag-5'>德州儀器</b>LMQ664x0系列<b class='flag-5'>同步</b>降壓<b class='flag-5'>轉換器</b>技術解析

    德州儀器TPS61299超低靜態(tài)電流升壓轉換器技術解析與應用指南

    Texas Instruments TPS61299/TPS61299-Q1 5.5V升壓轉換器同步升壓轉換器,具有95nA超低靜態(tài)電流和平均輸入電流限制。此系列轉換器可為使用堿性電
    的頭像 發(fā)表于 08-14 14:37 ?548次閱讀
    <b class='flag-5'>德州儀器</b>TPS61299超低靜態(tài)電流升壓<b class='flag-5'>轉換器</b>技術解析與應用指南

    德州儀器UCC256404技術方案 使用數字控制在次級側實現LLC電流模式控制

    歡迎來到 德州儀器的 電源設計小貼士 Power Tips 系列文章 ? 本期,我們將介紹 LLC 電流模式控制 的詳細知識 ? 電流模式控制 LLC 注意事項 如圖 1 所示, 指示 - 指示
    的頭像 發(fā)表于 08-14 10:50 ?3177次閱讀
    <b class='flag-5'>德州儀器</b>UCC256404技術<b class='flag-5'>方案</b>  使用數字控制<b class='flag-5'>器</b>在次級側實現LLC電流模式控制

    德州儀器LMR36500同步降壓轉換器技術解析

    Texas Instruments LMR36500同步降壓轉換器是一款超小型、3V至65V寬輸入電壓范圍降壓DC/DC轉換器,采用4mm^2^ HotRod封裝。該轉換器提供出色的E
    的頭像 發(fā)表于 08-11 11:51 ?449次閱讀
    <b class='flag-5'>德州儀器</b>LMR36500<b class='flag-5'>同步</b>降壓<b class='flag-5'>轉換器</b>技術解析

    PC2824用于LLC高頻轉換器雙通道同步整流器控制中文手冊

    PC2824高性能同步整流器(SR)控制專用于LLC諧振轉換器,以便使用
    發(fā)表于 06-25 15:25 ?0次下載

    專用于LLC諧振轉換同步整流器控制

    產品描述: PC2824高性能同步整流器(SR)控制專用于LLC諧振轉換器,以便使用
    的頭像 發(fā)表于 06-12 16:23 ?483次閱讀
    專用于LLC<b class='flag-5'>諧振</b><b class='flag-5'>轉換</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>

    用于LLC高頻轉換器雙通道同步整流器SR)控制替代UCC24624

    產品描述:PC2824高性能同步整流器(SR)控制專用于LLC諧振轉換器,以便使用
    發(fā)表于 06-11 17:53

    UCC24610 次級側同步整流器控制數據手冊

    這款 GREEN 整流器控制是一款高性能控制和驅動,適用于用于低壓次級側同步整流的標準和邏
    的頭像 發(fā)表于 03-28 11:25 ?713次閱讀
    UCC24610 次級側<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>數據手冊

    UCC24636 具有超低待機電流的同步整流器控制數據手冊

    UCC24636 SR 是一款緊湊的 6 引腳次級側同步整流器 MOSFET 控制和驅動,用于在非連續(xù) (DCM) 和 過渡模式 (TM
    的頭像 發(fā)表于 03-24 16:24 ?607次閱讀
    UCC24636 具有超低待機電流的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>數據手冊

    11kW 雙向 DCDC 轉換器系統(tǒng)方案(原理圖+BOM+PCB)

    流能力。該轉換器通過對稱CLLC諧振網絡實現高功率轉換效率,支持原邊功率開關的零電壓開關(ZVS)和副邊輸出整流器同步
    的頭像 發(fā)表于 03-21 16:45 ?3932次閱讀
    11kW 雙向 DCDC <b class='flag-5'>轉換器</b>系統(tǒng)<b class='flag-5'>方案</b>(原理圖+BOM+PCB)

    基于LMG3410R070 UCD3138A 和 UCD7138的HV GaN FET的24V/500W諧振轉換器參考設計

    LMG3410R070 以及 UCD3138A 和 UCD7138 來優(yōu)化死區(qū)時間和同步整流器SR) 導通,從而實現了 97.9% 的峰值效率。
    的頭像 發(fā)表于 02-26 14:02 ?728次閱讀
    基于LMG3410R070 UCD3138A 和 UCD7138的HV GaN FET的24V/500W<b class='flag-5'>諧振</b><b class='flag-5'>轉換器</b>參考設計

    PMP21842 采用 HV GaN FET 的 12V/500W諧振轉換器參考設計

    此高頻諧振轉換器參考設計使用諧振頻率為 500kHz 的諧振電路,在 380V 至 400V 輸入電壓范圍內調節(jié) 12V 輸出。使用我們的高壓 GaN 器件以及 UCD3138A 和
    的頭像 發(fā)表于 02-25 18:13 ?685次閱讀
    PMP21842 采用 HV GaN FET 的 12V/500W<b class='flag-5'>諧振</b><b class='flag-5'>轉換器</b>參考設計

    用戶指南#使用UCC24612-1EVM二次側同步整流器控制二極管更換板

    UCC24612-1EVM 評估模塊 (EVM) 用于將反激式轉換器的輸出整流器從二極管轉換同步整流器
    的頭像 發(fā)表于 02-24 18:14 ?852次閱讀
    用戶指南#使用UCC24612-1EVM二次側<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>二極管更換板

    德州儀器股票分析:增長已經放緩的德州儀器,該買入還是賣出?

    來源:猛獸財經? 作者:猛獸財經 ? ? ? 猛獸財經核心觀點: (1)過去幾周,德州儀器的股價一直在橫盤震蕩。 (2)有跡象表明這家公司的業(yè)務發(fā)展的不太好。 (3)猛獸財經對德州儀器股價的技術分析
    的頭像 發(fā)表于 11-03 12:08 ?1836次閱讀
    <b class='flag-5'>德州儀器</b>股票分析:增長已經放緩的<b class='flag-5'>德州儀器</b>,該買入還是賣出?