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同步整流電路原理,同步整流電路圖分享-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2024-06-06 

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同步整流電路原理,同步整流電路圖分享-KIA MOS管


同步整流介紹

同步整流技術采用通態電阻極低的電力MOSFET來取代整流二極管,能大大降低整流電路的損耗,提高DC/DC變換器的效率,滿足低壓、大電流整流器的需要。

低壓大電流的電力MOSFET的導通壓降與二極管相比要低的多。采用低壓電力MOSFET作為整流器件可提高電路效率,減輕散熱壓力,有利于實現此類電源的小型化。


同步整流電路

圖1所示;是傳統的開關電源整流電路,圖1中Q是開關管;T是開關變壓器;D是整流二極管;C是濾波電容。

同步整流電路原理

圖2所示;是用MOS管Q2代替整流二極管D的開關電源整流電路。從圖2中可以看到;原圖1中的整流二極管D被MOS管Q2所取代。


在圖1中,二極管D是具有單向導電性,可以獨立的完成開關變壓器次級L2兩端的交變電勢的整流工作。而圖2中的Q2是一個MOS管,是一個受柵極電壓控制的雙向導通的開關元件,獨自本身并不具有單向導電性,在圖2中用Q2(MOSFET)取代整流二極管作為單向導電的整流工作,就必須在Q2的柵極施加一個和被整流電壓振幅同步變化的同步激勵信號,就能起到和整流二極管相同的整流效果,如圖3所示。

同步整流電路原理

同步整流電路的工作原理及過程:

在T1時間,圖4所示:L2上端為“正”,Q2的激勵電路給Q2提供一個控制Q2導通的高電平,Q2導通輸出為“正”對電容C充電,并輸出對負載供電。在T2時間,圖5所示:L2上端為“負”,Q2的激勵電路給Q2提供一個控制Q2截止的低電平,Q2截止輸出為“零”,這時由電容C在T1時間所充的電能維持對負載的供電。


可以看出;用MOSFET取代普通具有單向導電性能整流二極管的整流電路,其電路的作用、效果完全一樣,但是在電路上必須要增加一個控制Q2(MOSFET)“導通/關閉”和被整流電壓相位同步的激勵電路,所以采用MOSFET取代普通二極管的整流電路稱為同步整流電路。

同步整流電路原理

采用MOSFET作為整流元件的優越性

采用低導通電阻的MOS管作為整流元件比原來二極管整流降低了損耗。MOS管是一個受柵極電壓控制的雙向導通的開關元件,獨自本身并不具有單向導電性。用它來作為整流元件應用就必須巧妙的給MOS管施加一個和被整流交變電壓同步的驅動信號,在被整流電壓正半周到來時控制MOS管導通,負半周到來時控制MOS管截止就可以了,因為MOS管的導通和關閉必須和被整流電壓相位同步;所以稱為同步整流器,研究這項技術就是同步整流技術。


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