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反激電源工作原理-反激電源高壓MOS管尖峰電流來源與減小方法-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2019-06-28 

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反激電源工作原理-反激電源高壓MOS管尖峰電流來源與減小方法

反激式開關(guān)電源是指使用反激高頻變壓器隔離輸入輸出回路的開關(guān)電源,與之對應(yīng)的有正激式開關(guān)電源。“反激”(FLY BACK)具體所指當開關(guān)管接通時,輸出變壓器充當電感,電能轉(zhuǎn)化為磁能,此時輸出回路無電流;相反,當開關(guān)管關(guān)斷時,輸出變壓器釋放能量, 磁能轉(zhuǎn)化為電能,輸出回路中有電流。


反激式開關(guān)電源中,輸出變壓器同時充當儲能電感,整個電源體積小、結(jié)構(gòu)簡單,所以得到廣泛應(yīng)用。應(yīng)用最多的是單端反激式開關(guān)電源。


優(yōu)點:元器件少,電路簡單,成本低,體積小,可同時輸出多路互相隔離的電壓


缺點:開關(guān)管承受電壓高,輸出變壓器利用率低,不適合作大功率電源 EMI比較大


一般而言,100W以內(nèi)的開關(guān)電源通常采用單端反激式,超過100W-300W的開關(guān)電源通常采用正激式或半橋式,300W以上電源通常采用全橋式。


反激電源高壓MOS管尖峰電流解析

做電源的都測試過流過高壓MOS的電流波形,總會發(fā)現(xiàn)電流線性上升之前會冒出一個尖峰電流,并且有個時候甚至比正常的峰值電流還要高??雌饋砗懿凰D沁@尖峰怎么來的,如何減小它呢?


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電流尖峰的來源

1、MOS管開啟時驅(qū)動電流由G流到S到地這條路徑是有電流的(驅(qū)動電路上有驅(qū)動電阻限制驅(qū)動電流的這個電流不大);


2、另外一條通路從MOS下來的,從表面上看這條通路連接電感,電感上的這個電流實際上就是主電流是從0緩慢(相對于尖峰電流)上升的,但別忘了還有一個隱藏的通路就是變壓器原邊繞組是有寄生電容的(層間電容和匝間電容),這個寄生電容里面存儲的電量瞬間由MOS到地放出,會產(chǎn)生一個較大尖峰電流。


3、還有一個就是從副邊耦合過來的電流,我們都知道副邊整流二極管從導(dǎo)通(正偏)到反偏的這個過程中二極管有一個反向恢復(fù)電流。這個反向恢復(fù)電流是通過二極管和變壓器副邊繞組的,它會通過耦合折射到原邊繞組上的(注意:在DCM下沒有反向恢復(fù)電流)。


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MOS管尖峰電流對電源的害處

1、就是由于這個尖峰的存在,開關(guān)電源芯片為了防止誤觸發(fā)加入了前沿消隱,如果太高還是有可能誤觸發(fā)。


2、這個尖峰(di/dt很大)對開關(guān)電源EMI影響不小。


3、這個尖峰電流會增大MOS開關(guān)管開通時的交越損耗,降低效率


減小電流尖峰對策

① 變壓器使用三明治繞法使原邊繞組分開

② 減小原邊繞組的匝數(shù)(比如可以用Ae值比較大的磁芯(PQ等)可以減少變壓器匝數(shù))

③ 盡量繞成單層繞組


2、減少副邊反向恢復(fù)電流

① 如果是功率很小的開關(guān)電源把變壓器設(shè)計在DCM模式下運行(DCM無反向電流)。

② 使用準諧振芯片(準諧振也是在DCM)

③ 使用反向恢復(fù)特性好的二極管,比如肖特基,當然還有碳化硅二極管,注意碳化硅二極管成本非常高。


反激式開關(guān)電源的工作原理

反激式:反激式開關(guān)電源是指使用反激高頻變壓器隔離輸入輸出回路的開關(guān)電源。“反激”指的是在開關(guān)管接通的情況下,當輸入為高電平時輸出線路中串聯(lián)的電感為放電狀態(tài);相反,在開關(guān)管斷開的情況下,當輸入為高電平時輸出線路中的串聯(lián)的電感為充電狀態(tài)。


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工作原理: 變壓器的一次和二次繞組的極性相反,這大概也是Flyback名字的由來: a.當開關(guān)管導(dǎo)通時,變壓器原邊電感電流開始上升,此時由于次級同名端的關(guān)系,輸出二極管截止,變壓器儲存能量,負載由輸出電容提供能量。 b.當開關(guān)管截止時,變壓器原邊電感感應(yīng)電壓反向,此時輸出二極管導(dǎo)通,變壓器中的能量經(jīng)由輸出二極管向負載供電,同時對電容充電,補充剛剛損失的能量。 反激電路的演變: 可以看作是隔離的Buck/Boost電路:


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在反激電路中,輸出變壓器T除了實現(xiàn)電隔離和電壓匹配之外,還有儲存能量的作用,前者是變壓器的屬性,后者是電感的屬性,因此有人稱其為電感變壓器,有時我也叫他異步電感。


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