摘要:介紹了幾類同步整流技術(shù),并對它們進行了分析比較,同時指出應(yīng)用諧振和有源嵌位技術(shù)的同步整流技術(shù)、電流驅(qū)動同步整流技術(shù)是其中較完善的技術(shù)。關(guān)鍵詞:同步整流;金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管;功率損耗 1引言 隨著電子技術(shù)的迅速發(fā)展,以及各種微處理器、IC芯片和數(shù)字信號處理器的普及應(yīng)用,使低電壓大電流輸出變換器的研究成為十分重要的課題之一。在低電壓大電流輸出的情況下,使用一般的二極管整流,整流損耗占了變換器總損耗的一半以上,很難達(dá)到高效率。使用同步整流技術(shù)則可以較大地減少整流損耗,從而提高變換器的效率。 同步整流技術(shù)按其驅(qū)動信號類型可分為電壓驅(qū)動和電流驅(qū)動。而電壓驅(qū)動的同步整流器按驅(qū)動方式又可分為自驅(qū)動和外驅(qū)動兩種。下面將分別對以上不同的同步整流技術(shù)進行分析比較。 2MOSFET模型及損耗分析 使用同步整流技術(shù)是為了減少整流損耗,提高效率。不管采用那種同步整流技術(shù),都是通過使用低通態(tài)電阻的MOSFET替代輸出側(cè)的整流二極管,以最大限度地降低整流損耗。因此必須先討論MOSFET的模型和損耗。MOSFET的模型[1]如圖1所示。 MOSFET的主要損耗為 1)寄生電容充放電所造成的損耗Pc Pc=2f∫C(v)vdv(1) 式中:f為開關(guān)頻率; C(v)為寄生電容值; v為加在電容兩端的電壓。 2)MOSFET的導(dǎo)通損耗PRds PRds=Io2Rds(2) 式中:Io為輸出負(fù)載電流; Rds為通態(tài)電阻,Rds=Rcha+Rd,其中Rcha為MOSFET的導(dǎo)通溝道和表面電荷積累層形成的電阻,Rd是由MOSFET的JFET區(qū)和高阻外延層形成的電阻[1]。 由式(1)、式(2)可見,寄生電容造成的損耗與頻率相關(guān),在低頻率時較小,整流損耗主要由導(dǎo)通損耗決定。因此可利用MOSFET的自動均流性將多個
(a)自驅(qū)動同步整流電路原理圖
3)MOSFET器件存在著寄生二極管,此二極管造成的通態(tài)損耗Pd Pd=IoVd(3) 式中:Vd為寄生二極管導(dǎo)通壓降。 由于寄生二極管的導(dǎo)通壓降Vd一般在1V以上,遠(yuǎn)大于MOSFET的導(dǎo)通壓降。因此應(yīng)盡量避免負(fù)載電流流過寄生二極管或盡量縮短流過寄生二極管的時間,以減少不必要的損耗。 3自驅(qū)動電壓型同步整流技術(shù) 3?1傳統(tǒng)的自驅(qū)動同步整流技術(shù) 自驅(qū)動電壓型同步整流技術(shù)是由變換器中的變壓器次級電壓直接驅(qū)動相應(yīng)的MOSFET,如圖2(a)所示。這是一種傳統(tǒng)的同步整流技術(shù),其優(yōu)點是不需要附加的驅(qū)動電路,結(jié)構(gòu)簡單。缺點是兩個MOSFET的驅(qū)動電壓時序不夠精確,MOSFET不能在整個周期內(nèi)代替二極管整流,使得負(fù)載電流流經(jīng)寄生二極管的時間[如圖2(b)中的toff所示]較長,造成了較大的損耗,限制了效率的提高[4]。 3.2應(yīng)用有源嵌位技術(shù)的自驅(qū)動同步整流技術(shù) 針對自驅(qū)動電壓型同步整流器的不足,提出了有源嵌位(Active?clamp)技術(shù)[2],如圖3(a)所示。電容Ca以及控制開關(guān)S2的引入,使得兩個MOSFET輪流導(dǎo)通,避免了負(fù)載電流流過寄生二極管,從而減少了損耗。在t1至t2時,開關(guān)S1導(dǎo)通,由電源向變壓器供電;在t2時刻,S1關(guān)斷,變壓器原邊自感電勢反向,并通過S2的寄生二極管向電容Ca充電;到t3時刻,S2導(dǎo)通,變壓器原邊通過S2向Ca繼續(xù)充電直到原邊電流為零,然后電容開始向變壓器原邊放電,產(chǎn)生反向電流;在t4時刻,S2關(guān)斷,變壓器原邊產(chǎn)生正向電壓以維持電流;到t5時刻,開始下一周期。由圖3(b)可見,變壓器原邊電壓波形中沒有出現(xiàn)如圖2(b)中的toff,從而避免兩MOSFET寄生二極管的導(dǎo)通,減少了整流損耗,較大地提高了效率。 3.3應(yīng)用諧振技術(shù)的同步整流技術(shù) 使用方波電壓驅(qū)動MOSFET時,由式(1)知MOSFET的寄生電容充放電造成的損耗與fCv2成正比。因此在高頻情況下,如f>1MHz,這一損耗將成為主要的損耗。使用傳統(tǒng)的自驅(qū)動同步整流技術(shù)[4],寄生電容引起的損耗將會很大,而使用諧振技術(shù),用正弦波來驅(qū)動MOSFET,則可以大大減少整流損耗。使用了諧振技術(shù)的一種同步整流電路[1]如圖4所示。由于諧振電容Cs的加入,使得Q1的寄生電容Cgd在整個周期內(nèi)與Cs并聯(lián):在Q1導(dǎo)通時Cgs與Cs并聯(lián),在Q1關(guān)斷時Cds與Cs并聯(lián)[1],Q2也是如此。于是,Q1、Q2所有寄生電容均在一周期內(nèi)與Cs并聯(lián),即寄生電容被諧振電容Cs“吸
4外驅(qū)動(電壓驅(qū)動型)同步整流技術(shù)[1] 外驅(qū)動同步整流技術(shù)中MOSFET的驅(qū)動信號需從附加的外驅(qū)動電路獲得。為了實現(xiàn)驅(qū)動同步,附加驅(qū)動電路須由變換器主開關(guān)管的驅(qū)動信號控制。如圖5所示。為了盡量減少負(fù)載電流流過寄生二極管的時間,須使次級中的兩MOSFET能在一周期內(nèi)均衡地輪流導(dǎo)通,即兩個MOSFET的驅(qū)動信號的占空比為50%的互補驅(qū)動波形。外驅(qū)動電路可以提供精確的時序,以達(dá)到上述要求。但為了避免兩MOSFET同時導(dǎo)通而引起的次級短路現(xiàn)象,應(yīng)留有一定的死區(qū)時間。雖然外驅(qū)動同步整流比起傳統(tǒng)的自驅(qū)動同步整流具有較高的效率,但它卻要求附加復(fù)雜的驅(qū)動電路,而且會帶來驅(qū)動損耗。特別在開關(guān)頻率較高時,驅(qū)動電路的復(fù)雜程度和成本都較高,因此外驅(qū)動同步整流技術(shù)并不適用于開關(guān)頻率很高的變換器。 5電流驅(qū)動同步整流技術(shù) 電流驅(qū)動同步整流是通過檢測流過自身的電流來獲得MOSFET驅(qū)動信號[3],如圖6所示。MOSFET在流過正向電流時導(dǎo)通,在電流為零時關(guān)斷,使反向電流不能流過MOSFET[7]。整流器就和二極管一樣只能單向?qū)ǎ谑撬氖褂镁拖穸O管整流器一樣,可應(yīng)用在各類變換器拓?fù)潆娐分校幌耠妷候?qū)動型同步整流技術(shù),對不同的變換器拓?fù)湫枰煌尿?qū)動電路或結(jié)構(gòu)。因此電流驅(qū)動同步整流器是十分有發(fā)展前景的。但是,電流驅(qū)動同步整流技術(shù)中由檢測電流而造成的功率損耗很大,影響了它的應(yīng)用。 為了解決檢測電流所引起的高損耗問題,提出了如圖7所示電路[7]。該電路將電流檢測的損耗部分能量送到輸出端,使得電流檢測損耗的能量得到一定的減少,從而較大地提高了效率[7],為電流驅(qū)動同步整流技術(shù)得到廣泛的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。 6使用同步整流技術(shù)的一些問題 同步整流技術(shù)的基礎(chǔ)是應(yīng)用MOSFET替代二極管整流器,但MOSFET如用為開關(guān)時具有雙向?qū)ǖ奶匦訹5]。這一特性使得含有同步整流技術(shù)的變換器的使用產(chǎn)生了下述問題。 1)具有同步整流技術(shù)的變換器的并聯(lián)運行問題 同步整流技術(shù)一般應(yīng)用在低電壓大電流(一般要達(dá)到幾十安培甚至上百安培)情況下,因而往往將多個具有同步整流技術(shù)的變換器并聯(lián)使用。但具有同步整流技術(shù)的變換器在并聯(lián)使用時遇到了如下問題。 ——反向電流問題 當(dāng)并聯(lián)的兩個變換器的輸出電壓不同,且差值達(dá)到一定值時,輸出電壓低的變換器的輸出電流將反向,輸出電壓較高的變換器就需要既提供負(fù)載電流又為輸出電壓低的變換器供電,從而加大了輸出電壓高的變換器的負(fù)荷[5],結(jié)果便沒有達(dá)到并聯(lián)變換器增大負(fù)載電流的目的。
當(dāng)并聯(lián)的變換器輸出電壓不同,且相差很大時,電壓小的變換器的PWM信號的占空比被電壓反饋控制器置零,電壓大的變換器相當(dāng)于一個DC電源向電壓小的變換器供電,此時電壓小的變換器等效電路如圖8所示。圖中虛線框內(nèi)部分與一個交叉耦合振蕩器結(jié)構(gòu)相當(dāng),于是在這個變換器中發(fā)生自振蕩現(xiàn)象[5][6]。這樣的自振蕩會在MOSFET中產(chǎn)生電壓應(yīng)力,使MOSFET性能降低,并且會給其它與其并聯(lián)的變換器輸出帶來諧波干擾[5]。 2)輕載問題 在輕載條件下,使用傳統(tǒng)的二極管整流器的變換器會進入電流不連續(xù)工作模式(DCM),但對于使用了同步整流技術(shù)的變換器,由于MOSFET的雙向?qū)ㄐ裕沟秘?fù)載電流繼續(xù)反向流過輸出電感,并形成環(huán)路電流,造成了多余的損耗,限制了變換器在輕載條件下實現(xiàn)高效率。 上述問題都是對應(yīng)用電壓驅(qū)動同步整流技術(shù)的變換器而言的,因而應(yīng)用了電壓驅(qū)動同步整流技術(shù)的變換器在并聯(lián)使用時較復(fù)雜,需要使用各種較復(fù)雜的附加電路來控制,以避免MOSFET反向?qū)ǎ⒁鎸p載時的低效率問題。具有電流驅(qū)動同步整流技術(shù)的變換器,由于電流驅(qū)動同步整流是單向?qū)ǖ模虼瞬粫霈F(xiàn)上述問題。只要適當(dāng)調(diào)節(jié)各變換器的參數(shù),就可以很方便地并聯(lián)使用了。 7結(jié)語 在各種同步整流技術(shù)中,自驅(qū)動電壓型同步整流技術(shù)的驅(qū)動方式最簡單,利用其它技術(shù)(如諧振技術(shù),有源嵌位等)完善后也能達(dá)到很好的效果,并可在各種高低頻情況下使用,可見通過繼續(xù)開發(fā)和利用新技術(shù)來完善的自驅(qū)動同步整流技術(shù)將很有競爭力。外驅(qū)動電壓型同步整流技術(shù)在提高效率方面效果較好,但驅(qū)動復(fù)雜,成本較高,且不適于高頻應(yīng)用,缺乏吸引力。電流驅(qū)動同步整流技術(shù)驅(qū)動的復(fù)雜程度介于前兩者之間,應(yīng)用在各種變換器拓?fù)渲幸彩址奖悖以谧儞Q器并聯(lián)使用時不會出現(xiàn)反向?qū)ìF(xiàn)象,它將是今后同步整流技術(shù)發(fā)展的新方向。 同步整流技術(shù)在近十年來有了很大的發(fā)展,許多早年提出的拓?fù)涠加辛溯^大改善和提高,特別是諧振技術(shù)在自驅(qū)動同步整流中的應(yīng)用和電流驅(qū)動同步整流技術(shù)的完善,使得同步整流技術(shù)在應(yīng)用的頻率范圍、拓?fù)潆娐返姆N類以及變換器并聯(lián)使用等方面有了很大改善。可以說,同步整流技術(shù)必將會更具有生命力和吸引力,并向頻率更高、驅(qū)動更簡易、性能更優(yōu)越的方向發(fā)展。 參考文獻 [1]WojciechA.Tabisz,FredC.LeeandDanY.Chen.AMosfet ResonantSynchronousRectifierforHigh?frequencyDC/DCConverters[C].IEEEPESC′1990Record:769-778. [2]HidekazuTANAKA,TamotsuMINOMIYA,YoshiharuOKABE, ToshiyukiZAITSU.EfficiencyImprovementofSynchronousRectifierinaZVS?PWMConrtolledSeries?resonantConverterwithActiveClamp[C].IEEEAPEC′2000Record:679-685. [3]BrianAchker,ChariesR.Sullivan,SethR.Sanders. Current?controlledSynchronousRectification[C].IEEEAPEC′1994Record:185-191. [4]J.ACobos,J.Sebastian,J.Uceda,E.delaCruzandJ.M.Gras. StudyoftheApplicabilityofSelf?drivenSynchronousRectificationofResonantTopolgie[C].IEEEAPEC′1992Record:933-940. [5]TeruhikoKOHAMA,TamotsuNINOMIYA,Masahito SHOYAMA.AbnormalPhenomenaCausedbySynchronous RectifersinParallel?moduleDC-DCConverterSystem[C]. IEEEAPEC′1998Record:1230-1236. [6]D.K.WCheng,X.C.LiuandY.S.Lee.ParallelOperation ofDC-DCConverterswithSynchronousRectifiers[C]. IEEEAPEC′1998Record:1225-1229. [7]N.K.Poon,XuefeiXie,C.P.Liu,M.H.Pong.Synchronous RectificationinPowerModulesDesign[C].ProceedingsoftheFourthHongKongIEEEWorkshoponSwitchModePowerSupplies:56-63,November2000. |
低電壓大電流同步整流技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展
- 整流技術(shù)(7119)
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2009-03-17 15:29:51
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深圳電主軸行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢是什么?相信不少人是有疑問的,今天恒興隆機電就跟大家解答一下!電主軸市場產(chǎn)銷量近年來逐步攀升,全球供需關(guān)系較為平緩,但中國市場上國內(nèi)電主軸產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求,產(chǎn)品
2021-12-24 15:24:31
我國驅(qū)動電機及其控制器的發(fā)展現(xiàn)狀及主要問題
我國驅(qū)動電機及其控制器的發(fā)展現(xiàn)狀如何?我國驅(qū)動電機及其控制器存在的主要問題是什么?
2021-05-13 06:27:04
探討智能視頻分析技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
智能視頻分析技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀如何?“”未來智能視頻分析技術(shù)的發(fā)展趨勢怎樣?
2021-06-03 06:44:16
數(shù)字電源同步整流技術(shù)
。在死區(qū)時間內(nèi),電感電流流過同步整流MOSFET的體二極管。這個體二極管一般具有較高的前向?qū)?b class="flag-6" style="color: red">電壓,在死區(qū)時間較大時,會造成較大的損耗。因此,為最大限度地提高效率,要求死區(qū)時間盡可能小。但是在傳統(tǒng)
2017-10-24 09:35:44
數(shù)字電源同步整流技術(shù)
之間必須設(shè)定一定的死區(qū)時間。在死區(qū)時間內(nèi),電感電流流過同步整流MOSFET的體二極管。這個體二極管一般具有較高的前向?qū)?b class="flag-6" style="color: red">電壓,在死區(qū)時間較大時,會造成較大的損耗。因此,為最大限度地提高效率,要求死區(qū)時間
2017-07-10 11:07:08
數(shù)字電源同步整流技術(shù)-購線網(wǎng)
。在死區(qū)時間內(nèi),電感電流流過同步整流MOSFET的體二極管。這個體二極管一般具有較高的前向?qū)?b class="flag-6" style="color: red">電壓,在死區(qū)時間較大時,會造成較大的損耗。因此,為最大限度地提高效率,要求死區(qū)時間盡可能小。但是在傳統(tǒng)的模擬
2017-07-10 10:21:02
斯派克光電預(yù)測分析LED路燈發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景
`斯派克光電預(yù)測分析LED路燈發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景[url=http://www.spark-oe.cn/][/url] 隨著技術(shù)的不斷成熟,LED路燈的節(jié)能效果日益凸顯,尤其是LED的智能控制特性
2017-05-22 15:33:33
有關(guān)音頻編碼標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展現(xiàn)狀及其趨勢
音頻信號是什么?音頻編碼技術(shù)分為哪幾類?音頻編碼技術(shù)有哪些應(yīng)用?音頻編碼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展現(xiàn)狀如何?數(shù)字音頻編碼技術(shù)有怎樣的發(fā)展趨勢?
2021-04-14 07:00:14
寬帶無線移動通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
寬帶無線移動通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢:無線移動技術(shù)發(fā)展趨勢WiMAX與3G及其演進技術(shù)的關(guān)系寬帶無線接入在中國的研究現(xiàn)狀
2009-08-05 15:17:1532
基于巨磁致電阻電流檢測機理的電流驅(qū)動同步整流器
本文提出了一種利用新型巨磁致電阻(GMR-Giant Magneto Resistive)的電流檢測技術(shù),并應(yīng)用于同步整流技術(shù)中。該新技術(shù)可以克服傳統(tǒng)電流驅(qū)動同步整流器中電流檢測器件損耗較大、不
2009-10-16 09:34:5323
同步整流器自驅(qū)動方式及其典型整流電路分析
摘 要:低電壓大電流輸出是今后DC-DC 變換器的一個發(fā)展趨勢,基于如何減小低壓大電流變換器的整流損耗,提高整流和轉(zhuǎn)換效率的同步整流技術(shù)已成為其核心技術(shù)。本文結(jié)合最新
2009-10-17 15:10:4259
HSDPA終端的發(fā)展現(xiàn)狀及問題
HSDPA終端的發(fā)展現(xiàn)狀及問題中國電信廣州研究院 朱紅梅摘要隨著商用腳步的加快和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究的深入,業(yè)界逐步將視線轉(zhuǎn)移到HSDPA終端。本文從HSDPA終端現(xiàn)狀,決定HSDPA終端的
2010-01-27 14:30:1627
同步整流關(guān)鍵技術(shù)及其主要拓?fù)浞治?/a>
摘要:目前對低電壓大電流DC/DC變換器的研究方興未艾。本文歸納和提出同步整流的關(guān)鍵技術(shù),對現(xiàn)有主要同步整流拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的工作特性及優(yōu)缺點進行了較為深入的分析,同時對
2010-06-01 10:07:2728
采用改進同步整流技術(shù)的新一代DC-DC模塊電源
摘要:隨著DC-DC模塊電源向輸出低壓大電流的方向發(fā)展,同步整流技術(shù)的應(yīng)用也越來越廣泛。與肖特基整流相比較,很顯然,在低壓大電流的應(yīng)用中采用同步整流技術(shù)可以獲得更高的
2010-06-23 10:28:2115
同步整流器電流控制比較器的研究與設(shè)計
設(shè)計了一款比較器,它用于控制流過同步整流器的電流。該比較器根據(jù)輸出電壓調(diào)整閾值,以解決工作在PWM模式下的DC/DC開關(guān)電源管理芯片輕載時,需要少量輸出反向電流問題。
2010-08-02 16:29:0723
PAC技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及其應(yīng)用前景
PAC技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及其應(yīng)用前景
當(dāng)今的自動化技術(shù)發(fā)展迅速,正處于一個快速變革的時代。從半導(dǎo)體到消費類電子產(chǎn)品、再到汽車和航
2009-06-18 13:29:272113
FCS技術(shù)國內(nèi)應(yīng)用的現(xiàn)狀及存在的問題
FCS技術(shù)國內(nèi)應(yīng)用的現(xiàn)狀及存在的問題
闡述目前現(xiàn)場總線技術(shù)存在的問題及國內(nèi)應(yīng)用現(xiàn)狀,并對有望解決這些問題的新技術(shù)給予了簡單介紹。
2009-10-16 22:25:532119
高清視頻監(jiān)控技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
高清視頻監(jiān)控技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
本文詳細(xì)介紹了目前高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)的主要技術(shù)環(huán)節(jié),以及應(yīng)用現(xiàn)狀,對高清視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展方向進行了展望。
引
2009-12-25 11:06:031701
無鉛技術(shù)現(xiàn)狀及過渡階段應(yīng)注意的問題
無鉛技術(shù)現(xiàn)狀及過渡階段應(yīng)注意的問題
摘要: 本文簡要簡紹了無鉛技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀、國內(nèi)軍工企業(yè)面臨的有鉛無鉛混裝的問題以及在
2010-01-25 09:22:12896
低壓電器行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展
低壓電器行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展
低壓電器行業(yè)經(jīng)過最近10年的高速發(fā)展,已經(jīng)形成比較完整的產(chǎn)業(yè)體系,其產(chǎn)品用途廣泛,市場潛
2010-04-13 09:56:04859
智能水表的應(yīng)用現(xiàn)狀及前景
智能水表的應(yīng)用現(xiàn)狀及前景
前言
智能水表是近年來以自動控制技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為支撐,以信息化管理需求為依托而發(fā)展起來的高新技術(shù)產(chǎn)品,在
2010-04-22 14:08:492763
解析工控機行業(yè)的現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢
工控機行業(yè)的現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢
工控機具有重要的計算機屬性和特征,如具有計算機CPU、硬盤、內(nèi)存、外設(shè)及接口,
2010-05-07 15:02:161257
時鐘同步技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展
1 引言
作為數(shù)字通信網(wǎng)的基礎(chǔ)支撐技術(shù),時鐘同步技術(shù)的發(fā)展演進始終受到通信網(wǎng)技術(shù)
2010-12-03 11:28:464877
用于低電壓二次側(cè)同步整流的電源管理控制器UCC24610
日前,德州儀器 (TI) 宣布面向標(biāo)準(zhǔn)及邏輯層 N 通道 MOSFET 推出一款可用于低電壓二次側(cè)同步整流的最新電源管理控制器與驅(qū)動器。該 UCC24610 Green Rectifier? 控制器不但可將電源效
2011-01-04 09:21:251234
小口徑電子水表技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
摘要:本文對目前國內(nèi)外小口徑電子水表(如射流水表、超聲水表、電磁水表等)產(chǎn)品技術(shù)現(xiàn)狀及特點作了描述與分析,對電子水表的技術(shù)發(fā)展趨勢作了研究與討論。同時提出了應(yīng)關(guān)注電子水表傳感與信號處理技術(shù)的共性關(guān)鍵技術(shù)與個性關(guān)鍵技術(shù)的同步發(fā)展、重視采用現(xiàn)
2011-02-15 11:18:0253
同步整流原理
同步整流技術(shù)采用通態(tài)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。本文從分析《電力電子技術(shù)》教材
2011-08-11 17:34:11159
電源技術(shù)_同步整流電路分析
開關(guān)電源 的損耗主要由3部分組成:功率開關(guān)管的損耗,高頻變壓器的損耗,輸出端整流管的損耗。在低電壓、大電流輸出的情況下,整流二極管的導(dǎo)通壓降較高,輸出端整流管的損耗
2011-08-22 18:15:48671
同步整流技術(shù)在通信電源模塊中的應(yīng)用優(yōu)勢
現(xiàn)今電力電子技術(shù)在電源模塊中發(fā)展的趨勢是低電壓、大電流。使得在次級整流電路中選用同步整流技術(shù)成為一種高效、低損耗的方法。
2012-12-24 11:05:472039
網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析
網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析,網(wǎng)絡(luò)通信的發(fā)展與趨勢,很好的資料
2016-03-21 16:24:3318
光伏電池的原理及發(fā)展現(xiàn)狀
本文闡述了太陽能光伏電池的原理, 綜述了國內(nèi)外光伏發(fā)電技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
2016-10-18 11:21:347334
推陳出新 時鐘同步技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展
作為數(shù)字通信網(wǎng)的基礎(chǔ)支撐技術(shù),時鐘同步技術(shù)的發(fā)展演進始終受到通信網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的驅(qū)動。
2017-02-11 10:29:111147
電流中的同步整流是什么意思?同步整流的意義是什么?半波全波橋式整流電路特點都是什么?
開關(guān)電源的損耗主要由3部分組成:功率開關(guān)管的損耗,高頻變壓器的損耗,輸出端整流管的損耗。在低電壓、大電流輸出的情況下,整流二極管的導(dǎo)通壓降較高,輸出端整流管的損耗尤為突出。快恢復(fù)二極管(FRD
2017-05-15 15:33:3218023
室內(nèi)定位技術(shù)現(xiàn)狀及前景如何
本文首先闡述了室內(nèi)定位的應(yīng)用場景,其次介紹了室內(nèi)定位技術(shù)現(xiàn)狀及面臨的困難,最后分析了室內(nèi)定位技術(shù)的發(fā)展趨勢。
2018-05-04 14:54:4932797
電子管風(fēng)琴的發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析
本文首先介紹了電子管風(fēng)琴的發(fā)展歷史,其次介紹了電子管風(fēng)琴基本結(jié)構(gòu)與發(fā)聲原理,最后介紹了電子管風(fēng)琴發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析。
2018-05-08 14:43:3717888
SiC功率半導(dǎo)體器件技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景
本文首先介紹了SiC功率半導(dǎo)體器件技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景,其次闡述了SiC功率器件發(fā)展中存在的問題,最后介紹了SiC功率半導(dǎo)體器件的突破。
2018-05-28 15:33:5410898
介紹PAC發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
此視頻介紹了PAC在工控領(lǐng)域發(fā)展的現(xiàn)狀及趨勢,并且集合多種案例,現(xiàn)場實例演示在利用NI軟硬件產(chǎn)品如何實現(xiàn)工業(yè)控制。
2018-06-25 01:17:004445
探析無人艦艇技術(shù)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢
應(yīng)海軍研究局要求,蘭德公司2019年1月發(fā)布題為《先進的自主系統(tǒng)——無人艦艇技術(shù)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》報告(下稱《報告》)。《報告》以海軍無人潛航器(UUV)和無人水面艇(USV)兩大
2019-02-21 10:26:375718
一文分析警用無人機現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
警用無人機現(xiàn)狀如何?警用無人機的發(fā)展趨勢怎么樣呢?目前來說警用無人機已經(jīng)度過了萌芽發(fā)展時期,開始向應(yīng)用更加細(xì)化、技術(shù)更加成熟的快速發(fā)展方向。隨著科技進步、技術(shù)創(chuàng)新和警務(wù)航空管理的發(fā)展,警用無人機已經(jīng)得到了更廣泛的應(yīng)用了。接下來智璟科技給大家探討目前警用無人機現(xiàn)狀及趨勢。
2019-03-09 11:17:3413246
國產(chǎn)EDA現(xiàn)狀及發(fā)展之路
國微集團副董事長兼總裁帥紅宇于 2020 中國(蚌埠)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上發(fā)表題為《國產(chǎn) EDA 現(xiàn)狀及突圍之路》的主旨演講。報告圍繞EDA行業(yè)特點與現(xiàn)狀、國產(chǎn)EDA的困境與發(fā)展、國微EDA
2020-12-22 15:31:084036
中國智能制造發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析報告
智能制造——制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化,是我國制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主要抓手,是我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要路徑,是我國加快建設(shè)制造強國的主攻方向。 本文將分析中國智能制造發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢,篇幅較長,建議
2020-12-31 09:35:3812858
3V10A低壓大電流反激式同步整流開關(guān)電源的研究與設(shè)計
3V10A低壓大電流反激式同步整流開關(guān)電源的研究與設(shè)計(最新電源技術(shù))-近年來,隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展,使得低電壓、大電流電路為未來主要發(fā)展趨勢。低電壓、大電流工作有利于提高工作電路的整體功率
2021-09-17 13:32:2221
DCDC變換器技術(shù)現(xiàn)狀及未來
DCDC變換器技術(shù)現(xiàn)狀及未來(羅馬仕電源技術(shù)偏執(zhí)狂要好多錢?)-該文檔為DCDC變換器技術(shù)現(xiàn)狀及未來總結(jié)文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:40:585
開關(guān)電源同步整流技術(shù)
開關(guān)電源同步整流技術(shù)引言開關(guān)電源的損耗主要有3部分:功率開關(guān)管損耗、高頻變壓器損耗和輸出端整流二極管損耗。在低電壓輸入、大電流輸出的情況下,整流二極管的導(dǎo)通壓降較高,輸出整流管的損耗較為突出,減低
2021-10-21 17:51:167
張波教授論述功率半導(dǎo)體的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
內(nèi)容簡介:報告針對功率半導(dǎo)體的技術(shù)和行業(yè)發(fā)展,從More Devices中的More Silicon和Beyond Silicon兩方面,從More Devices和More than Devices兩個緯度,論述了功率半導(dǎo)體的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
2021-12-01 17:49:525522
開關(guān)電源的同步與非同步整流特點分析
勢壘電壓而造成的死區(qū)電壓。功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導(dǎo)通時的伏安特性呈線性關(guān)系。用功率MOSFET做整流器時,要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。非同步的特點:在輸出電流變化的情況下,二極管壓降相對較恒定當(dāng)續(xù)流二極管正向?qū)〞r,輸出電流...
2022-01-10 13:22:126
介紹超聲加工技術(shù)的發(fā)展概況、研究現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢
主要圍繞工業(yè)應(yīng)用需求角度介紹超聲加工技術(shù)的發(fā)展概況、研究現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢等。超聲加工技術(shù)是一種面向難加工材料(硬脆材料、復(fù)合材料、難加工金屬材料等)的特種加工技術(shù)
2022-11-12 17:08:093195
同步整流基本原理
導(dǎo)語:同步整流技術(shù)采用通態(tài)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。本文將從同步整流電路的原理圖著手,介紹電力MOSFET的反向電阻工作區(qū)及同步整流技術(shù)的基本原理并對同步整流電路中的驅(qū)動電路和柵極電壓波形進行分析。
2022-11-17 14:05:2015088
buck同步整流怎么控制電流方向?
buck同步整流怎么控制電流方向? Buck同步整流技術(shù)是一種廣泛用于DC/DC變換器中的電路拓?fù)洌軌驅(qū)崿F(xiàn)高效率和高功率密度。在這種電路中,同步整流器(SR)用于代替?zhèn)鹘y(tǒng)的二極管整流器,從而減少
2023-09-12 15:16:01566
倍壓整流可以提供大電流嗎?
倍壓整流可以提供大電流嗎? 倍壓整流是一種常見的電源變換方法,它可以將較低電壓的交流電轉(zhuǎn)換成較高電壓的直流電,通常應(yīng)用于功率電源中。倍壓整流具有簡單、高效、省電的優(yōu)點,因此廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備
2023-09-15 17:49:36791
語音識別技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
一、引言 隨著科技的快速發(fā)展,語音識別技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用。語音識別技術(shù)是一種人機交互的關(guān)鍵技術(shù),它使得計算機能理解和解析人類語言。本文將探討語音識別技術(shù)的現(xiàn)狀及未來的發(fā)展趨勢。 二、語音識別技術(shù)
2023-09-28 16:55:011586
同步整流和異步整流介紹
一、同步整流 同步整流是采用Rdson較低功率MOS,取代了異步整流中續(xù)流二極管以降低續(xù)流損耗的一種類型。由于功率MOS屬于電壓型器件。用功率MOS做整流器時,要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持
2023-11-20 16:52:41670
同步整流和異步整流的區(qū)別
控制系統(tǒng),使輸電端的電壓、頻率與電源端完全同步,實現(xiàn)整流的過程。同步整流可以分為直接同步整流和間接同步整流兩種方式。直接同步整流是指電源側(cè)和輸電側(cè)直接相連,通過變壓器等設(shè)備將電源端的電能傳遞到輸電端。間接同步整流
2023-12-08 10:06:441100
同步整流降壓轉(zhuǎn)換器電流路徑介紹
高側(cè)MOSFET)導(dǎo)通時,輸入電壓通過開關(guān)和電感L1向負(fù)載提供能量,同時電感L1儲存能量。此時,同步整流管(通常是低側(cè)MOSFET)關(guān)閉,以避免從輸出到輸入的電流回流。 開關(guān)斷開:當(dāng)主開關(guān)關(guān)閉時,電感L1試圖維持其電流流向負(fù)載,這會導(dǎo)致其兩端的電壓極性
2024-02-26 10:40:09131
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