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关于同步整流

我是一个刚学电源的菜鸟,不懂同步整流是什么???有什么好处???
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szrg
LV.7
2
2004-08-28 17:33
提高效率
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dc_power
LV.1
3
2004-08-28 21:21
同步整流就是用MOSFET替代传统的功率二极管完成整流功能,由于早期其驱动的相位一般与原边驱动同步,因此称为同步整流.
同步整流一般在低压,大电流输出的场合优势较为明显.
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2004-08-31 23:56
@dc_power
同步整流就是用MOSFET替代传统的功率二极管完成整流功能,由于早期其驱动的相位一般与原边驱动同步,因此称为同步整流.同步整流一般在低压,大电流输出的场合优势较为明显.
请问这位高手能否讲讲它的优势,谢谢
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01234
LV.4
5
2004-09-01 08:06
@hu_chairman
请问这位高手能否讲讲它的优势,谢谢
优势是效率高,成本相对功率二极管整流高一些,
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LV.1
6
2004-09-01 08:26
@01234
优势是效率高,成本相对功率二极管整流高一些,
不但有效率高的優勢,成本其實也要相對下降,從發展眼光看,大有替代DIODE之勢........
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szrg
LV.7
7
2004-09-01 09:20
@hu_chairman
请问这位高手能否讲讲它的优势,谢谢
同步整流电路可减小导通损耗,可以把导通损耗减小哟90%,
但其也有不足之处,驱动电路复杂,成本较高,采用此电路需综合权衡.还有一个损耗就是驱动MOSFET栅极的损耗,其本质就是将具有几百到几千PF的电容的栅极从关状态到导通状态,然后又回到关断状态,其损耗与开关频率和栅极电容有关.
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gao_jason
LV.4
8
2004-09-06 10:34
@szrg
同步整流电路可减小导通损耗,可以把导通损耗减小哟90%,但其也有不足之处,驱动电路复杂,成本较高,采用此电路需综合权衡.还有一个损耗就是驱动MOSFET栅极的损耗,其本质就是将具有几百到几千PF的电容的栅极从关状态到导通状态,然后又回到关断状态,其损耗与开关频率和栅极电容有关.
驱动又分自驱和它驱.
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james
LV.2
9
2004-09-06 10:49
@szrg
同步整流电路可减小导通损耗,可以把导通损耗减小哟90%,但其也有不足之处,驱动电路复杂,成本较高,采用此电路需综合权衡.还有一个损耗就是驱动MOSFET栅极的损耗,其本质就是将具有几百到几千PF的电容的栅极从关状态到导通状态,然后又回到关断状态,其损耗与开关频率和栅极电容有关.
几百到几千PF的电容的栅极从关状态到导通状态

请问有这么大的电容吗,我记的,Cgs 一般有1-3PF,
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gao_jason
LV.4
10
2004-09-06 11:40
@james
几百到几千PF的电容的栅极从关状态到导通状态请问有这么大的电容吗,我记的,Cgs一般有1-3PF,
有!
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james
LV.2
11
2004-09-06 11:49
@gao_jason
有!
我也查了一下,是有,可以是前教科书上却是这样写的,
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gao_jason
LV.4
12
2004-09-06 11:49
@gao_jason
有!
不好意思发错了!
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gao_jason
LV.4
13
2004-09-06 11:56
@james
我也查了一下,是有,可以是前教科书上却是这样写的,
irfl1004好想是有几千PF
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dlinli
LV.5
14
2006-09-06 21:23
@szrg
同步整流电路可减小导通损耗,可以把导通损耗减小哟90%,但其也有不足之处,驱动电路复杂,成本较高,采用此电路需综合权衡.还有一个损耗就是驱动MOSFET栅极的损耗,其本质就是将具有几百到几千PF的电容的栅极从关状态到导通状态,然后又回到关断状态,其损耗与开关频率和栅极电容有关.
Q值的大小除了影响开关损耗外是否对空载的电流影响很大?我用不同的管子,空载电流差别较大.
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greatcn
LV.6
15
2006-09-06 22:07
近年来随着电源技术的发展,同步整流技术正在向低电压、大电流输出的DC/DC变换器中迅速推广应用.DC/DC变换器的损耗主要由3部分组成:功率开关管的损耗,高频变压器的损耗,输出端整流管的损耗.在低电压、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出端整流管的损耗尤为突出.快恢复二极管(FRD)或超快恢复二极管(SRD)可达1.0~1.2V,即使采用低压降的肖特基二极管(SBD),也会产生大约0.6V的压降,这就导致整流损耗增大,电源效率降低.举例说明,目前笔记本电脑普遍采用3.3V甚至1.8V或1.5V的供电电压,所消耗的电流可达20A.此时超快恢复二极管的整流损耗已接近甚至超过电源输出功率的50%.即使采用肖特基二极管,整流管上的损耗也会达到(18%~40%)PO,占电源总损耗的60%以上.因此,传统的二极管整流电路已无法满足实现低电压、大电流开关电源高效率及小体积的需要,成为制约DC/DC变换器提高效率的瓶颈.

    同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术.它能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压.功率MOSFET属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系.用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流.
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christensen
LV.2
16
2006-09-07 10:33
@greatcn
近年来随着电源技术的发展,同步整流技术正在向低电压、大电流输出的DC/DC变换器中迅速推广应用.DC/DC变换器的损耗主要由3部分组成:功率开关管的损耗,高频变压器的损耗,输出端整流管的损耗.在低电压、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出端整流管的损耗尤为突出.快恢复二极管(FRD)或超快恢复二极管(SRD)可达1.0~1.2V,即使采用低压降的肖特基二极管(SBD),也会产生大约0.6V的压降,这就导致整流损耗增大,电源效率降低.举例说明,目前笔记本电脑普遍采用3.3V甚至1.8V或1.5V的供电电压,所消耗的电流可达20A.此时超快恢复二极管的整流损耗已接近甚至超过电源输出功率的50%.即使采用肖特基二极管,整流管上的损耗也会达到(18%~40%)PO,占电源总损耗的60%以上.因此,传统的二极管整流电路已无法满足实现低电压、大电流开关电源高效率及小体积的需要,成为制约DC/DC变换器提高效率的瓶颈.    同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术.它能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压.功率MOSFET属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系.用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流.
请问,有同步整流这方面的资料吗?谢谢!
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greatcn
LV.6
17
2006-09-07 11:04
@christensen
请问,有同步整流这方面的资料吗?谢谢!
随便在GOOGLE或者BAIDU或者电源网上搜索一下都是一大串啊.
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sjzzgb
LV.4
18
2006-09-08 11:41
你有图纸图纸吗,能否共享一下
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greatcn
LV.6
19
2006-09-08 11:43
@sjzzgb
你有图纸图纸吗,能否共享一下
搜索一下吧,这方面资料网上太多了.
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seraph
LV.6
20
2006-09-08 12:01
@greatcn
搜索一下吧,这方面资料网上太多了.
谢谢各位的指教,小弟三年前的帖子现在还有这么多人回帖.感动啊!
在次叩谢了!
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fuyi115
LV.3
21
2011-07-06 14:40
@dc_power
同步整流就是用MOSFET替代传统的功率二极管完成整流功能,由于早期其驱动的相位一般与原边驱动同步,因此称为同步整流.同步整流一般在低压,大电流输出的场合优势较为明显.
我没搞明白为什么同步整流的MOS管为什么要反接用?
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