首页 » 通讯 » 同步buck电路_导通_电感

同步buck电路_导通_电感

雨夜梧桐 2024-12-28 07:11:58 0

扫一扫用手机浏览

文章目录 [+]

下面图一是一个范例的降压电路,D1是续流二极管,当D1导通的时候,D1的正向压降是比较大的,如果输出是5V或者是3.3V的电压,那么对付D1上面占全体输出的压降是非常的明显,看二极管的规格书可以知道,如果须要把Vf值降落一倍,那么电流须要比事理的值小8-10倍,那么用二极管来整流的Vf引起的损耗是不可以避免的,为理解决Vf而引起的损耗,那么想到了用MOS管来替他二极管,由于当mos管导通的时候,压降便是电流乘导通内阻,一样平常MOS的内阻都非常的小,以是很多哀求效率高,输出电压比较低电流比较大的电源,大部分都用同步整流来实现,那么对付图一用的二极管来续流的电路就叫异步整流,如果用MOS管来替代二极管的电路就加同步整流。

下面的图二是同步整流,续流二极管是被Qs给短路了,事情的事理是当Q1导通的时候,Qs关闭,这个时候输入电压是给电感储存能量,当Q1关断的时候,如果没有Qs,或者是Qs没有打开的时候,D1导通,如果Qs导通,那么便是短接了D1,因此Q1与Qs是不能同时导通的,如果同时导通了,会导致直通使输入源或者是输入电容Cin短路,这一定须要防止的。
既然不能同时导通,那么Q1与Q2的导通须要有一个去世区韶光,这便是同步整流不能像二极管一样mos管关断,二极管被动导通,二极管是一个被动器件而mos管是一个主动器件,这便是同步整流须要有去世区韶光的缘故原由。

同步buck电路_导通_电感 同步buck电路_导通_电感 通讯

下面须要把稳的便是Qs的接法不能接反,由于MOS管体内是有体二极管的,如果接反了会导致直通,既然用MOS管来替代了D1,为什么还须要接D1了,这里是当Q1关断的时候,须要有一个去世区韶光,在这去世区韶光里面如果没有D1钳位,那么Qs的体内二极管会导通,但是Qs的体内二极管一样平常都是普通的二极管,正向压降比较大,导致损耗增加,还有在关断Qs的时候,Q1是还没有导通的,在去世区韶光里面体二极管会导通,而体二极管的反向规复特性是比肖特基差的,以是保留D1肖特基二极管,当Q1关断,Qs没有导通的时候,D1会导通,D1的压降是比Qs的体二极管压降小很多,并且反向规复特性非常的好,可以提高效率。
但是D1是并在MOS管表面的,如果Layout的时候D1与Qs相差比较远的话,PCB线长可能有寄生电感,在高频下寄生电感表现出非常大的阻抗,这就会导致损耗增加,我们希望Layout的过程中D1只管即便靠近Qs,最好是与Qs同一个芯片,这样最大限度地降落ESL,既然要减小MOS管与肖特基二极的间隔,如果把MOS管的体二极管做出了肖特基的或者是把肖特基二极管集成到MOS管里面,这样一来减少了PCB的占地面积,减小电源的整体体积。
同时办理了因ESL引起的问题,以是现在有很多的MOS管的体二极管的压降是非常低,可以直接应用于同步整流,不须要去单独并联二极管,如图三以是

同步buck电路_导通_电感 同步buck电路_导通_电感 通讯
(图片来自网络侵删)

同步buck电路里面Q1与Qs的驱动是不能有共通的,以是加有去世区韶光,形成了互补型同步Buck,对付这样的Buck电路事情在CCM模式是没有什么问题的,但是如果Buck事情在DCM的时候,同步Buck的效率可能就要比异步Buck的效率低,这是为什么了?我们看下面的波形。

我们看在连续模式的时候,当下管关断的时候,电感上还是有电流,同步Buck关断与异步Buck关断时差不多,同步Buck的导通的损耗是要小的,但是如果是事情在断续的模式,当电感电流为0的时候,异步Buck的二极管会实现了零电流关断,就没有反向规复的问题,而同步Buck就不一样了,由于电感电流为0的时候,mos管的驱动还是有的,以是mos的电流会由D流向S,这样电感电流也是反向流,使得输出的电容通过电感与下管mos管放电,这样一来损耗增加,当下管关断的时候,MOS管有一个关断损耗,又由于有去世区韶光的存在,那么电感上的电流是不能突变,以是电感电流连续流向了上管的二极管,当上管打开的时候实现了零电压开通,但是buck的上管的压一样平常不是很大,对付效率的影响不是很大,从上面剖析来说,越是轻载解释同步buck的效率越低。

内容转载自电源研发精英圈,仅供学习互换利用,如有侵权,请联系删除。
如果你还想理解更多关于电子元器件的干系知识及电子元器件行业实时市场信息,敬请关注微信"大众年夜众号 【上海衡丽贸易有限公司】

相关文章

ITbtdt,构建数字时代的新标杆

随着信息技术的飞速发展,我国数字时代的大门已经全面开启。在这个时代,互联网、大数据、人工智能等新兴技术正深刻地改变着我们的生活方式...

通讯 2024-12-31 阅读0 评论0

ItemType专辑,音乐与生活的完美融合

在当今快节奏的生活中,音乐已成为人们缓解压力、陶冶情操的重要方式。近年来,ItemType专辑以其独特的风格和丰富的内涵,赢得了广...

通讯 2024-12-31 阅读0 评论0

ITCT界面,科技与艺术融合的先锋

随着信息技术的飞速发展,人类已经迈入了数字化时代。在这个时代,ITCT界面作为一种全新的交互方式,逐渐走进了我们的生活。本文将从I...

通讯 2024-12-31 阅读0 评论0

Itsget,引领未来智能科技的创新力量

随着科技的飞速发展,人工智能(AI)逐渐成为各个领域的焦点。在这个时代背景下,一家名为Itsget的公司应运而生,以其独特的创新理...

通讯 2024-12-31 阅读0 评论0