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    • 發(fā)布時(shí)間:2021-06-15 18:19:30
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    二極管整流和側(cè)同步整流AC/DC與轉(zhuǎn)換器比較
    本文給出了一組數(shù)據(jù),是二次側(cè)替換前的二極管整流方式 AC/DC 轉(zhuǎn)換器和將二次側(cè)替換為二次側(cè)同步整流用電源 IC BM1R00147F 之后的 AC/DC 轉(zhuǎn)換器的效率比較數(shù)據(jù)。
    二次側(cè)二極管整流方式 AC/DC 轉(zhuǎn)換器和二次側(cè)同步整流方式 AC/DC 轉(zhuǎn)換器的效率比較
    本系列文章探討了旨在將現(xiàn)有二次側(cè)二極管整流方式 AC/DC 轉(zhuǎn)換器的二次側(cè)替換為二次側(cè)同步整流用電源 IC,改為同步整流方式來(lái)改善效率的設(shè)計(jì)   。這里給出使用替換前的二次側(cè)二極管整流方式、替換為 BM1R00147F 后的高邊型和低邊型共 3 種評(píng)估板實(shí)測(cè)效率得出的結(jié)果。測(cè)試條件為輸入電壓 400VDC、輸出電壓 5VDC、輸出電流 0~10A。
    二極管整流
    上圖為輸出電流(Iout)整個(gè)范圍的效率。橙色曲線是替換前的二極管整流方式的效率。藍(lán)色和紅色為替換為同步整流方式后的效率,藍(lán)色為低邊型,紅色為高邊型。由于兩者的效率幾乎同等,所以高邊型的紅色曲線隱藏在低邊型的藍(lán)色曲線后面。從圖中還可以看出橙色的二極管整流方式的效率較差,右側(cè)是將縱軸放大后的圖。
    結(jié)果表明,在   負(fù)載 10A 條件下,替換前的二次側(cè)二極管整流方式的效率為 77.3%,替換后為 81.3%(低邊)和 81.6%(高邊),效率提高了 4%。
    該效率差主要是二次側(cè)整流二極管和替換后的 MOSFET 的損耗差。二次側(cè)整流二極管通常使用 FRD(快速恢復(fù)二極管)和 SBD(肖特基勢(shì)壘二極管)等。   中的電源所使用的這些二極管的 VF 通常為 0.5A~1V 左右,因此根據(jù)簡(jiǎn)單的傳導(dǎo)損耗公式 VF×Iout,假設(shè) VF 為 1V,計(jì)算當(dāng) Iout=10A 時(shí)的損耗,得出 10W 的傳導(dǎo)損耗。而用于替換的 MOSFET 的傳導(dǎo)損耗 Ron×Iout2,在 Ron=4mΩ(根據(jù) MOSFET 規(guī)格)時(shí)僅為 0.4W,是二極管的 1/25。
    當(dāng)然,實(shí)際的效率必須考慮開(kāi)關(guān)損耗等其他損耗因素,因此不會(huì)這樣簡(jiǎn)單地比較,但二次側(cè)整流元件的損耗是主要損耗,這一點(diǎn)是可以理解的。所以可以說(shuō),在無(wú)法顯著改善二極管自身 VF 特性的情況下,改為二次側(cè)同步整流方式是大幅改善二次側(cè)二極管整流方式 AC/DC 轉(zhuǎn)換器效率的有效選擇。
    下面給出所用評(píng)估板的電路圖和部件表作為參考。請(qǐng)注意,這里提到的效率僅是該評(píng)估中的結(jié)果,效率可能會(huì)因所使用部件的特性波動(dòng)和 PCB 布局等的不同而有所變動(dòng)。
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