隨著電子技術、信息技術在人們生活中的不斷滲透,電子產品的數量不斷增加。其能量消耗已大大超過了人們生活中照明所用的能源。國家能源局預測,2010 年全國電力需求,可能將達到4 萬億kWh 左右,增長的速度超過2009 年8%或者9%。全國電力需求增長速度非常快,但發電量增長有限,中國面臨嚴重的電力短缺問題。節約能源可以顯著減少所需的電能,同時減少發電廠數量,減少發電廠排放的廢氣廢水和灰渣對環境的污染。而電源是節約能源的重要環節。
開關電源,它是利用現代電力電子技術,通過控制開關通斷的時間比率來維持輸出電壓穩定的一種電源,廣泛應用在諸如計算機、電視機、攝像機等電子設備上。反激變換器具有電路簡單、輸入輸出電壓隔離、成本低、空間要求少等優點,在小功率開關電源中得到了廣泛的應用。但輸出電流較大、輸出電壓較低時,傳統的反激變換器,次級整流二極管通態損耗和反向恢復損耗大,效率較低。同步整流技術,采用通態電阻極低的專用功率MOSFET來取代整流二極管。把同步整流技術應用到反激變換器能夠很好提高變換器的效率。
同步整流反激變換器原理
反激變換器次級的整流二極管用同步整流管SR 代替,構成同步整流反激變換器,基本拓撲如圖1(a)所示。為實現反激變換器的同步整流,初級MOS 管Q 和次級同步整流管SR 必須按順序工作,即兩管的導通時間不能重疊。當初級MOS 管Q 導通時,SR 關斷,變壓器存儲能量;當初級MOS 管Q 關斷時,SR 導通,變壓器將存儲的能量傳送到負載。驅動信號時序如圖1(b)所示。在實際電路中,為了避免初級MOS 管Q 和次級同步整流管SR 同時導通,Q 的關斷時刻和SR 導通時刻之間應有延遲;同樣Q 的導通時刻和SR 的關斷時刻之間也應該有延遲。
圖1 同步整流反激變換器
同步整流管的驅動
SR 的驅動是同步整流電路的一個重要問題,需要合理選擇。本文采用分立元件構成驅動電路,該驅動電路結構較簡單、成本較低,適合寬輸入電壓范圍的變換器,具體驅動電路如圖2 所示。SR 的柵極驅動電壓取自變換器輸出電壓,因此使用該驅動電路的同步整流變換器的輸出電壓需滿足SR 柵極驅動電壓要求。
圖2 驅動電路
該驅動電路的基本工作原理:電流互感器T2 與次級同步整流管SR 串聯在同一支路,用來檢測SR 的電流。當有電流流過SR 的體二極管,則在電流互感器的二次側感應出電流,該電流通過R1 轉變成電壓,當電壓值達到并超過晶體管Q1 的發射結正向電壓時,Q1 導通,達到二極管VD 導通電壓時,VD 導通對其箝位。晶體管Q1 導通后,輸出電壓通過圖騰柱輸出電路驅動SR 開通。當SR 中的電流在電流互感器二次側電阻R1 上的采樣電壓降低到Q1 的導通閾值以下時,Q1 關斷,SR 關斷。
SR 為同步整流管,用來代替整流二極管;T2 為電流互感器,用來檢測通過SR 的電流,當有電流流過SR 的體二極管,則在電流互感器的二次側感應出電流;R1 用來將互感器二次側感應出的電流轉變成電壓,同時R1 的值決定同步整流管開通和關斷時電流互感器二次側電流大小;C1 和二極管VD 用來對互感器二次側的電壓進行濾波和箝位;偏置電阻R2,下拉電阻R3 和晶體管Q1 構成開關電路,利用Q1 的飽和截止,實現同步整流管SR 的導通和關斷;Q2 和Q3 構成圖騰柱輸出電路,提供足夠大的電流,使SR 柵源極間電壓迅速上升到所需要值,保證SR 能快速開通。同時為SR 關斷時提供反向抽取電流回路,加速SR 關斷。
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