久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > RF/微波 > 正文

使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉換器的效率

發布時間:2019-05-22 責任編輯:wenwei

【導讀】LLC轉換器憑借簡單、高效的優點而成為廣泛用于PC、服務器和電視電源的拓撲結構。其諧振操作可實現全負載范圍的軟開關,從而成為高頻和高功率密度設計的理想選擇。此外,LLC轉換器采用電容濾波器,無需輸出濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統成本。此外,次級側整流器可實現零電流轉換,大大減少了反向恢復損耗。利用LLC拓撲結構的各項優勢,可進一步提高效率,降低輸出整流器的損耗。
 
用于LLC諧振轉換器的同步整流器
 
使用二極管整流器時,如圖1所示,全部輸出電流流過輸出二極管。對于低電壓或高輸出電流應用,這些二極管整流器中存在顯著的效率損失和熱應力。
 
使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉換器的效率
圖1.帶二極管整流器的LLC轉換器
 
如果二極管用固定的正向電壓降VF建模,則可以基于等式1估計每個整流二極管的損耗。,采取這樣的方式計算,對于具有0.5V正向壓降的12V,10A輸出設計來說,每個二極管產生2.5W的損耗,這意味著總效率損失約為4%。
 
使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉換器的效率
 
使用如圖2所示的同步整流器(SR),MOSFET上的電壓降可能遠低于典型的二極管正向電壓。
 
對于相同的設計,如果用MOSFET替換整流二極管,并通過適當的控制,可以使用公式2計算傳導損耗,次級側電流形狀與圖3所示的正弦曲線類似。使用4 mΩ RDSon,每個整流器損耗可降至0.247 W,相當于總效率損失0.4%。
 
使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉換器的效率
圖2.帶同步整流器的LLC轉換器
 
使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉換器的效率
 
使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉換器的效率
圖3.LLC次級側電流
 
LLC同步整流器控制的設計挑戰
 
可以通過監測其漏極-源極電壓(VDS)來控制同步整流器。在同步整流器導通之前,電流流過其體二極管。體二極管正向電壓降可用于觸發同步整流器導通。在同步整流器導通后,其導通電阻變為電流檢測電阻,VDS可用于在電流反轉之前檢測電流以關斷同步整流器。盡管控制方法非常簡單,但LLC諧振轉換器同步整流器控制仍存在一些設計挑戰。
 
同步整流器關斷時間:LLC同步整流器控制的最大挑戰是在正確的時間關斷同步整流器。與反激式轉換器不同,LLC同步整流器通常承載更高的電流并具有更高的di/dt。如圖4所示,檢測電壓VSENSE用于同步整流器控制。 
 
它包括RDSon壓降(VSR)和由di/dt引起的封裝電感(LD,LS)上的偏移電壓。對于高di/dt和封裝電感,該偏移電壓可能很大并且同步整流器經常過早關斷,這導致較長的體二極管導通時間和較大的傳導損耗。 
 
使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉換器的效率
圖4.同步整流器控制器檢測到的電壓
 
突發模式運行:與LLC轉換器中使用的同步整流器相關的另一個挑戰是突發模式運行。在突發模式期間,兩個初級側開關都將關斷。開關節點電容器與LLC變壓器磁化電感器諧振。這種低頻寄生振蕩有潛在的可能使同步整流器錯誤地導通并使輸出將能量傳遞到初級側,這將導致更多的傳導損耗。
 
低待機功率:即使同步整流器節省了傳導損耗,由于控制電路和柵極驅動器損耗,它們也會給系統增加額外的損耗。由于節省了大量傳導損耗,因此在較重負載下這種額外損耗微不足道。但是,在空載條件下,將SR控制器置于待機模式并使用SR體二極管進行整流,可以高效地禁用SR控制器。
 
可靠性問題:由于電容濾波器的存在,如果兩個同步整流器同時導通,則輸出將通過變壓器短路,并且預計會發生災難性故障。防止兩個同步整流器同時導通至關重要,甚至應該考慮到由電路噪聲引起的錯誤觸發。
 
用于LLC轉換器的UCC24624同步整流器控制器
 
為了實現更好的LLC諧振轉換器效率,可引入UCC24624雙同步整流器控制器與LLC控制器(如UCC25360系列)一起使用。
UCC24624實現了同步整流器控制的VDS檢測,以及針對LLC同步整流器控制挑戰的各種功能,使其成為實現高效LLC設計的理想解決方案。
 
為解決同步整流器提前關斷的挑戰,UCC24624實現了比例柵極驅動,以及可調節的+ 10.5 mV關斷閾值。比例柵極驅動在電流下降沿降低同步整流器柵極電壓。降低的柵極驅動電壓會增加同步整流器MOSFET RDSon,從而導致同步整流器上的壓降更高。這種增加的壓降超過了封裝電感引起的偏移電壓。加上正關斷閾值,UCC24624可將體二極管導通時間降至最低。為了使具有更高寄生電感的封裝(例如TO-220)更好地工作,通過使用從VSS引腳到同步整流器MOSFET源極引腳的外部偏移電阻,UCC24624可讓設計人員進一步提高其關斷閾值。這使得控制器更少受到MOSFET封裝的影響。
 
使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉換器的效率
圖5.用于LLC轉換器的UCC24624雙同步整流器控制器
 
為了改善突發模式運行,除了傳統的停機消隱的方式外,UCC24624還采用自適應導通延遲時間。在正常運行期間,導通延遲保持很短,從而縮短體二極管導通時間并提高效率。在突發模式運行期間,同步整流器運行從互補方式變為無轉換方式。UCC24624可通過這一指示檢測LLC是否已進入突發模式運行。這可增加導通延遲時間,有助于抑制寄生振蕩。在輕負載條件下,為提供額外的噪聲抑制,導通延遲也會增加。自適應導通延遲時間的這一性能,有助于在不犧牲效率性能的情況下抑制噪聲。
 
UCC24624還具有內置的自動待機模式檢測電路,而無需使用外部元件。對于空載時的LLC轉換器,轉換器以突發模式運行以調節輸出電壓。每個開關周期中的LLC同步整流器導通時間仍然很長,而轉換器的平均開關頻率非常低。UCC24624根據轉換器平均開關頻率檢測輕載條件。它可使控制器在空載時進入待機模式,有助于實現低待機功耗。
 
為了提高可靠性并防止兩個同步整流器同時導通,將互鎖邏輯應用于同步整流器控制的兩個通道。在一個通道處于同步整流器導通時間期間,同時禁止另一個通道同步整流器導通。即使在系統噪聲的干擾下,互鎖邏輯仍可提高運行的可靠性。
 
總結
 
憑借所有內置智能以及TI UCC25630系列LLC控制器,UCC24624為LLC轉換器設計中的同步整流器控制提供了高效、經濟的解決方案。
 
 
推薦閱讀:
 
電動機電流過高?主要是這些原因!
5G商用案例需要直流電源效率支撐
對更高功率密度的需求推動電動工具創新解決方案
有關數字隔離器的七大設計問題
新玩法解鎖!全差分輸出還能這么實現?
要采購轉換器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
蜜臀久久精品| 久久99精品久久久野外观看| 成人精品国产亚洲| 麻豆一区二区三| 欧美精品国产一区| 久久国内精品自在自线400部| 亚洲日本国产| 日韩高清在线一区| 国产亚洲人成a在线v网站| 国产亚洲精品美女久久| 国产免费久久| 麻豆久久一区| 精品亚洲a∨| 国产精品地址| 精品久久精品| 日韩中文视频| 免费毛片在线不卡| 亚洲手机在线| 日韩在线一二三区| 亚洲va久久久噜噜噜久久| **爰片久久毛片| 国产乱子精品一区二区在线观看 | 亚洲精品一二三**| 在线精品一区| 国产日韩欧美三级| 久久精品国产久精国产| 秋霞国产精品| 爽爽淫人综合网网站| 日韩精选在线| 激情久久一区二区| 亚洲婷婷在线| 日本一区二区三区中文字幕| 久久亚洲精精品中文字幕| 日韩精品欧美| 亚洲日本久久| 国产一区一一区高清不卡| 欧美日韩一区二区三区视频播放| 免费一级片91| 国产欧美一区二区三区精品观看| 精品久久免费| 亚洲一区二区毛片| 久久av国产紧身裤| 久久久国产精品一区二区中文| 亚洲一级在线| 国产精品中文| 韩国精品主播一区二区在线观看| 国产精品婷婷| 国产精品极品国产中出| 国产成人黄色| 一本色道久久精品| 国产精品s色| 久久精品国产68国产精品亚洲| 蜜桃伊人久久| 日韩高清电影免费| 国产中文在线播放| 亚洲精选91| 精品一区二区三区视频在线播放 | 亚洲18在线| 精品久久中文| 亚洲精品网址| 久久影院资源站| 亚洲欧美日韩精品一区二区 | 国产精品毛片久久| 日韩午夜高潮| 麻豆视频观看网址久久| 久久婷婷丁香| 88久久精品| 欧美99久久| 国产精品最新自拍| 久久av一区| 麻豆高清免费国产一区| 亚洲激情另类| 久久99久久人婷婷精品综合| 亚洲欧美日韩高清在线| 久久不见久久见免费视频7 | 国产精品国码视频| 99精品综合| 欧美精品导航| 亚洲一区二区成人| 老牛影视精品| 国产欧美欧美| 亚洲综合国产| 日本韩国欧美超级黄在线观看| 久久精品99久久久| 亚洲一区二区毛片| 鲁鲁在线中文| 国产精品嫩模av在线| 在线日韩中文| 国产成人77亚洲精品www| 日本91福利区| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 日本一二区不卡| 91亚洲无吗| 99国产精品视频免费观看一公开| 在线看片福利| 麻豆成人91精品二区三区| 蜜桃视频在线观看一区二区| 美女视频黄 久久| 青草国产精品| 久久大逼视频| 久久中文字幕av| 四虎成人av| 国产精选久久| 亚洲精品自拍| 一区二区国产在线| 精品中文字幕一区二区三区av| 久久伊人久久| 国产午夜一区| 一二三区精品| 亚洲精品一区二区妖精| 免费高潮视频95在线观看网站| 国产女人18毛片水真多18精品| 国产视频一区免费看| 日本高清不卡一区二区三区视频| 欧美国产另类| 久久国产精品免费精品3p| 在线日韩成人| 婷婷激情图片久久| 久久精品国产99久久| 日韩精品永久网址| caoporn视频在线| 国产精品久久| 国产欧美88| 日本精品久久| 日韩三级一区| 欧美日本久久| 日韩av黄色在线| 青青国产精品| 91精品丝袜国产高跟在线| 日韩国产欧美一区二区三区| 涩涩涩久久久成人精品| 日韩国产高清在线| 婷婷五月色综合香五月| 亚洲aa在线| 欧美一区二区三区免费看| 青青草国产精品亚洲专区无| 欧美一区二区三区久久精品| 青草综合视频| 国产精品中文字幕制服诱惑| 国产精品亚洲四区在线观看| 久久精品国产一区二区| 精品免费视频| 日韩久久精品网| 欧美一级精品| 老司机精品久久| 亚洲精品系列| 国产精品久久久久av蜜臀| 国产美女精品视频免费播放软件| 国产精品分类| 国产乱码午夜在线视频| 亚洲福利精品| 久久国产福利| 欧美伊人影院| 久久免费福利| 成人在线网站| 国产精品日韩久久久| 美女久久一区| 日本综合精品一区| 国产精品porn| 欧洲一区二区三区精品| 亚洲精品成人| 日本成人中文字幕| 精品国产亚洲一区二区三区| 久久电影tv| 午夜影院欧美| 婷婷成人av| 精品一区二区三区在线观看视频| 亚洲www免费| 久色成人在线| 国产精品自在| 91精品国产调教在线观看| 中文字幕一区二区三区四区久久| 国产精品成人**免费视频 | 久久精品xxxxx| 人在线成免费视频| 91久久国产| 亚洲最大av| 91欧美在线| 亚洲少妇一区| 国产精品毛片久久久| 日韩av首页| 午夜久久av| 精品久久网站| 亚洲欧美成人综合| 免费看久久久| 精品欧美久久| 国产福利亚洲| 国产精品日韩久久久| 国产精品久久乐| 亚洲性视频h| 国产精品久久久久久久久久久久久久久| 91亚洲人成网污www| 人人精品人人爱| 成人免费一区| 亚洲精品极品| 性欧美videohd高精| 久久精品99久久久| 91精品国产福利在线观看麻豆| 欧美一区自拍| 好吊一区二区三区|