本文的背景是近年来对AC/DC电源的效率要求越来越高,其中一种提高AC/DC转换器效率的方法是将现有的主流方式–二极管整流方式改为效率有望进一步提高的同步整流方式。然而,要想将AC/DC转换器改为同步整流方式,这当中存在一些课题。中等功率以下的AC/DC转换器多采用PWM反激方式,并根据条件以连续模式工作。
如果将这种方式简单地改为同步整流方式的话,在连续模式工作时可能无法正常控制,一次侧开关元件和二次侧整流元件同时导通,可能会因直通电流(Flow-through Current)导致元件损坏。因此,就需要一些方法,比如添加防止同时导通的电路、采用不会以连续模式工作的准谐振方式、或使用时仅通过不连续模式工作等。
针对这些课题,ROHM推出了为将二极管整流式AC/DC转换器改为同步整流方式而开发的二次侧同步整流控制器IC “BM1R001xxF系列”,在本系列文章中,介绍了使用该系列IC将二极管整流的AC/DC转换器改为同步整流方式的设计案例。
<提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计> 关键要点 ・由于各国的严格规定,改善AC/DC转换器的效率已经是势在必行的事情。 ・反激式AC/DC转换器采用二次侧同步整流方式存在着要避免直通/击穿状态等课题。 ・已经开发出用来实现二次侧同步整流的控制器IC。
2.设计步骤 关键要点 设计步骤大致如下: . 同步整流电路部的设计:同步整流用MOSFET的选型、控制IC的选型、外围部件的选型 . 分流稳压器电路部的设计 . 故障排除(Trouble Shooting) . 特性评估
3.用于设计的IC 关键要点 ・BM1R001xxF系列由强制OFF时间不同的5款机型组成。 ・封装采用小巧而简单的SOP8封装。 ・分流稳压器具有消耗电流低和精度高的特点,可通过降低控制电路电流来减少待机功率。 ・同步整流控制器支持所有模式:不连续~临界~连续模式,因此也适用于PWM方式的转换器。
4.电源规格和替代电路 关键要点 ・在该设计案例中,将二极管整流的AC/DC转换器改为同步整流方式。 ・改为同步整流方式的方法有低边型和高边型两种。 ・改为同步整流方式虽然会使外置部件略有增加,但对于解决AC/DC转换器的课题–提高效率(尤其是待机时的效率)来说,是很有效的方法。
5.同步整流电路部:同步整流用MOSFET的选型 关键要点 ・在该设计案例中,将二极管整流的AC/DC转换器改为同步整流方式。 ・改为同步整流设计首先需要对取代输出整流二极管的MOSFET进行选型。 ・要想确定替代部件的规格,需要先确认现有电路中的电流、电压、波形等。
有奖问答:BM1R001xxF系列拥有强制关断时间不同的__款机型。(回答正确即可获得5ROHM金币,必须要答题才可以哦) 答案就在更多详情里面哦
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