《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 為同步整流選擇最優化的MOSFET
為同步整流選擇最優化的MOSFET
摘要: 隔離式電源轉換器的次級整流產生的嚴重的二極管正向損耗是主要的損耗,因此,只有利用同步整流(SR)才可能達到這些標準要求的能效水平。用MOSFET替代二極管引發了新的挑戰——優化系統能效和控制電壓過沖。本文介紹了通過確定優化MOSFET的負載電流及借助四象限SR器件優化表,幫助選擇最佳MOSFET的方法。
Abstract:
Key words :

中心議題:

解決方案:

  • 確定優化MOSFET的負載電流
  • 借助四象限SR器件優化表選擇MOSFET


1. 引言

電源轉換器的封裝密度日益提高和節能標準越來越嚴格,要求不斷提高電源級的能效。隔離式電源轉換器的次級整流產生的嚴重的二極管正向損耗是主要的損耗,因此,只有利用同步整流(SR)才可能達到這些標準要求的能效水平。用MOSFET替代二極管引發了新的挑戰——優化系統能效和控制電壓過沖。本應用筆記介紹了通過利用英飛凌OptiMOS™3解決方案的優化表(適用于30 V、40 V、60 V、75 V、80 V、100 V、120 V和150 V等應用)幫助選擇最佳MOSFET的方法。


圖1. 二極管整流與同步整流之比較

. 同步整流基礎知識

要選擇最優的MOSFET來實現同步整流,必須充分理解MOSFET的功耗產生機制。首先,必須區分開隨負載而變化的導通損耗與基本保持不變的開關損耗。導通損耗取決于MOSFET的RDS(on)和內部體二極管的正向電壓VSD。隨著輸出電流的提高,導通損耗(RDS(on)損耗)也會相應地增加。為確保兩個SR MOSFET之間互鎖,以避免出現直通電流,必須實現一定的死區時間。因此,在開啟一次側之前,必須關斷相應的MOSFET。由于該MOSFET正在導通全部續流電流,因此,這些電流將不得不從MOSFET溝道轉而流向內部的體二極管,并由此產生額外的體二極管損耗。體二極管的導通時間很短,僅為50 ns至100 ns左右,因而,當輸出電壓比體二極管的正向電壓高得多時,這些損耗可以忽略不計。

取決于電源轉換器的開關頻率和輸出負載,開關損耗對MOSFET的總功耗有很大影響。MOSFET開啟時,必須對柵極進行充電,以產生柵極電荷Qg。MOSFET關斷時,則必須將柵極中的電荷放電至源極,這就意味著Qg將消散在柵極電阻和柵極驅動器中。對于特定MOSFET技術,柵極驅動損耗會隨著RDS(on)的降低而增加,因為硅片越大Qg就越多。

在總開關損耗中占很大比例的另一種損耗與MOSFET的輸出電容Coss和反向恢復電荷Qrr有關。MOSFET關斷時,必須將Qrr移走,并且必須將輸出電容充電至次級變壓器電壓。這個過程會導致反向電流峰值,該電流將耦合到交換環路的電感中。所以,這些電量將被轉移至MOSFET的輸出電容,加上之前存儲的電量,將由此產生電壓尖峰。這些電量將觸發LC振蕩電路。LC振蕩電路的性能取決于印刷電路板的感應系數和MOSFET的輸出電容Coss。LC電路的寄生串聯電阻將減弱振蕩。由于這種在關斷過程中產生的感應電量直接取決于MOSFET Coss(相應地,當輸出電容被充電至次級變壓器電壓時,則為輸出電荷Qoss),因此,總Coss決定了容性關斷損耗。對于柵極電荷也是如此,Qoss會隨著RDS(on)的降低而增加。因此,總是能找到可以實現最高效率的導通損耗與開關損耗之間的平衡點。

大致上,對于OptiMOS™3產品而言,Qrr可以忽略不計,因為其對總功耗的影響微乎其微。在這種情況下,Qrr僅被視為MOSFET體二極管的反向恢復電荷,而數據手冊中的Qrr則是按照JEDEC標準測得的,因此,除體二極管Qrr之外,還包含MOSFET的部分輸出電荷。此外,其他因素也會導致應用中的實際Qrr值低于數據手冊所提供的Qrr值。數據手冊中的值是在對體二極管施以允許的最高MOSFET漏極電流、體二極管導通時間長達500 μs并且di/dt值固定為100A/μs的條件下測得的。在實際應用中,通常電流僅為最高漏極電流的三分之一左右甚至更低,體二極管導通時間在20ns至100ns范圍內,并且di/dt可能高達800A/μs。


3. 優化同步整流MOSFET

要優化SR MOSFET的效率,必須找到開關損耗與導通損耗之間的最佳平衡點。在輕負載條件下,RDS(on)導通損耗占總功耗的比例極低。在這種情況下,在整個負載范圍內基本保持不變的開關損耗是主要損耗。但是,當輸出電流較高時,導通損耗則成為最主要的損耗,其占總功耗的比例也最高,請參見圖2。

 


圖2. 功耗構成與輸出電流的關系

在選擇最適當的MOSFET時,必須特別注意RDS(on) 的取值范圍,如圖3所示。當RDS(on)超出最優值時,總功耗將隨RDS(on)的提高而線性增加。但當RDS(on) 降至低于最優值時,總功耗也會因輸出電容的快速增加而急劇上升。此外,在圖3中可以看出,可實現最低功耗的RDS(on)值范圍相當寬。在本例中,當RDS(on)在1毫歐姆至3毫歐姆范圍內時,總功耗始終大致相同。但是,在此范圍之外,RDS(on)僅下降0.5毫歐姆,便會令總功耗提高一倍,從而嚴重降低電源轉換器的效率。


圖3. 功耗與RDS(on)值的關系

對于優化SR,另一個重要的問題是正確選擇MOSFET封裝。只要將TO-220封裝替換為SuperSO8封裝即可實現效率提升。這是因為,SuperSO8封裝的電阻占總RDS(on)的比例更低。在降低RDS(on)的同時,保持輸出電容不變,能夠降低FOMQoss。FOMQoss是特定MOSFET解決方案的性能指標(FOMQoss= RDS(on) * Qoss)。因此,降低FOMQoss可以降低開關損耗,從而提高系統能效。

4. 應當按何種負載電流優化MOSFET?

要在整個負載范圍內實現均衡的效率,必須借助四象限SR器件優化表對MOSFET電流做出合理的選擇。采用滿負載優化,可以在輸出電流較高時實現良好的效率。但是,當負載較低時,這種方法會大大降低效率,并且所需并聯MOSFET的數量將多得不能接受。因此,必須找到最優MOSFET電流,以在整個輸出電流范圍內實現相對恒定的效率值。

為闡明這個問題,圖4顯示了不同優化方法得到的效率。圖中所示效率曲線為,當變壓器電壓為40V、柵極驅動電壓為10V、開關頻率為100kHz時計算得到的12V同步整流級的效率。在75V優化表中選擇 IPP034NE7N3,按10 A MOSFET電流進行設計,所得到的優化方案僅需一個MOSFET。如圖4所示,這種優化方案能夠在低電流時實現很高的效率,而在高電流時效率卻極低。按50 A進行優化設計,所得到的最佳方案則需要5個MOSFET。采用這種優化方案,低電流時的效率將低得不能接受,但在滿負載時可以達到最高效率。因此,對該設置而言,最佳優化方案是采用兩個并聯的MOSFET,從而獲得整體均衡的效率。

通常,按最高輸出功率的20%至30%對MOSFET進行優化,可以獲得均衡的總體效率。對于強調輕負載效率的系統,可以按最高電流的10%至20%的低電流進行優化;而對于高負載設計,則適于按最高電流的60%進行優化。應當避免按100%輸出負載進行優化,因為這會嚴重降低系統的低負載效率,并大大增加所需并聯的MOSFET數量。


圖4. 不同優化方法實現的效率不盡相同

5. 借助四象限SR器件優化表選擇MOSFET

為了幫助開發人員更輕松地為SR應用選擇最優MOSFET,下面介紹一個四象限SR器件優化表。借助這個優化表,可以根據三個應用參數找到最適合的器件:次級變壓器電壓、開關頻率和RMS MOSFET電流。為便于理解,圖5給出了一個實際的例子。


圖5. 四象限SR器件優化表

使用優化表時,首先從次級變壓器電壓開始。在所用電壓值位置,畫一條垂直的直線。在兩條線相交處可以選出特定的MOSFET。通過一條水平的直線和一條垂直的直線,便可選擇開關頻率和MOSFET電流。如前面所討論,按最好從滿負載的20%至30%的電流值開始進行選擇。此時,可以在正Y軸上讀取最優RDS(on)值。在第四個象限中,顯示了并聯MOSFET的最佳數量。在第四個象限中,必須選擇之前在第一個象限中選定的MOSFET型號。然后,按同樣的參數(變壓器電壓、開關頻率和電流RMS)對另一個型號的MOSFET重復執行這個選擇過程。比較兩次選擇所得到的最優RDS(on)值,最優RDS(on)值越低的MOSFET所產生的功耗也越低,因而是更加高效的解決方案。

這個MOSFET選擇方法,是在假定應用具備最優開關性能的條件下計算得到的。如果發生了諸如動態開啟或雪崩等二階效應,那么這個優化表可能不準確。此外,硬開關轉換器拓撲可實現最佳結果。任何諧振軟開關拓撲均可能導致失配,因為可以回收利用開關過程產生的部分電量。在這種情況下,實際最優RDS(on) 值將低于計算得到的值。請注意,一次側采用準諧振拓撲(例如相移ZVS全橋)也可使二次側的同步整流實現硬開關性能,從而也可以利用這種設計優化表來進行優化。

從這種優化表得到的所有結果,均以理想的MOSFET性能為前提。根據經驗,實際應用的結果與按理想狀況計算得到的結果有所不同。因此,利用這種優化表得到的結果應作為最優器件選擇的參考,以防止MOSFET性能不足或過高。如果利用這種優化表得到的結果是在兩個不同的并聯MOSFET數量之間,那么,數量較低的方案是適于低負載的優化方案,而數量較高的方案則是更適于高功率的優化方案。此外,任何與同步整流級并聯的緩沖網絡均會影響器件的選擇,因此,在設計時也必須予以考慮。

要在整個負載范圍內實現總體優化,僅一次計算是不夠的。除按特定負載值(電流值)計算最優MOSFET之外,還需要按不同負載電流在這個四象限優化表上進行多次計算,以擴大優化范圍。同時,還要根據實際應用要求,調整所得結果。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲欧洲免费视频| 1024成人网色www| 一区二区三区视频在线看| 亚洲一区免费| 久久蜜桃精品| 国产欧美一区二区精品性色| 日韩午夜精品视频| 久久女同互慰一区二区三区| 国产精品久久久久免费a∨大胸| 国产精品影音先锋| 国产精品99久久久久久久久久久久| 国产精品入口夜色视频大尺度| 欧美激情一区二区久久久| 精品69视频一区二区三区| 欧美精品一区二区三区在线播放| 国产精品一国产精品k频道56| 正在播放欧美一区| 国产一区二区三区的电影| 久久精品视频在线观看| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 在线午夜精品自拍| 美日韩精品免费| 国产欧美精品一区| 国产精品一区二区你懂的| 国产一区观看| 国产日韩一区二区三区在线播放| 黄色一区二区在线| 日韩视频―中文字幕| 欧美日韩国产区| 久久精品道一区二区三区| 久久se精品一区二区| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 麻豆av一区二区三区| 欧美片在线播放| 久久xxxx精品视频| 99视频一区二区三区| 欧美香蕉视频| 欧美激情1区2区3区| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 一色屋精品视频免费看| 亚洲人成欧美中文字幕| 国产亚洲欧美色| 亚洲国产精品va在线看黑人动漫| 亚洲尤物视频在线| 久久久久久午夜| 久久综合九色综合网站| 欧美一区二区三区在线视频| 欧美日韩黄视频| 国产精品视频自拍| 亚洲自拍另类| 亚洲在线一区二区三区| 久久久视频精品| 欧美日韩久久久久久| 午夜精品视频一区| 日韩午夜精品视频| 黑人中文字幕一区二区三区| 国产精品成人va在线观看| 久热精品视频在线观看| 一区二区高清视频| 欧美精品一区视频| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲| 亚洲人午夜精品免费| 亚洲片在线观看| 亚洲福利久久| 久久久91精品国产一区二区三区| 久久精品国产96久久久香蕉| 欧美激情影音先锋| 久久久www成人免费毛片麻豆| av成人免费观看| 国产亚洲第一区| 午夜精品久久久久影视| 亚洲免费精品| 1769国内精品视频在线播放| 欧美一级片在线播放| 一区二区三区.www| 亚洲一区三区电影在线观看| 亚洲午夜免费视频| 欧美在线免费观看视频| 午夜视频在线观看一区二区| 亚洲欧洲日产国码二区| 久久久久久久综合狠狠综合| 国产精品视频久久一区| 99re6热在线精品视频播放速度| 久久男女视频| 欧美激情欧美狂野欧美精品| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 欧美高清不卡| 一区二区三区在线免费视频| 一区二区三区四区五区在线| 国产精品s色| 亚洲第一中文字幕在线观看| 欧美人成在线| 久久久国产91| 亚洲成人在线免费| 日韩视频永久免费观看| 在线观看亚洲精品视频| 国产精品日日做人人爱| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 欧美激情a∨在线视频播放| 欧美多人爱爱视频网站| 亚欧成人在线| 欧美一级视频免费在线观看| 日韩视频在线播放| 午夜精品区一区二区三| 亚洲乱码一区二区| 欧美网站大全在线观看| 亚洲一区三区视频在线观看| 老司机凹凸av亚洲导航| 亚洲一区二区三区四区中文| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 极品av少妇一区二区| 国产精品午夜国产小视频| 欧美激情国产日韩| 亚洲一区二区在| 久久精品国产一区二区三区| 亚洲韩国精品一区| 亚洲欧美卡通另类91av| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 欧美日本精品| 国产精品久久久久国产a级| 欧美亚洲一区| 欧美综合第一页| 国产精品久久影院| 欧美日韩亚洲一区二| 国产日韩精品在线| 亚洲人成在线免费观看| 国产精品久久国产精品99gif| 久久久噜噜噜久久人人看| 欧美日韩不卡视频| 麻豆成人av| 国产欧美日本一区二区三区| 亚洲国产精品va在线观看黑人| 一区二区三区四区在线| 亚洲破处大片| 国产精品海角社区在线观看| 亚洲小说欧美另类婷婷| 亚洲男人的天堂在线观看| 9久草视频在线视频精品| 激情综合自拍| 亚洲午夜电影网| 欧美在线观看一区二区| 久久精品国产亚洲5555| 国产精品久久久久久户外露出| 亚洲欧美日本视频在线观看| 在线免费精品视频| a4yy欧美一区二区三区| 蜜桃精品一区二区三区| 亚洲成色最大综合在线| 欧美午夜www高清视频| 欧美日本国产| 亚洲国产精品成人精品| 一区二区三区国产盗摄| 日韩亚洲欧美精品| 亚洲一区久久| 亚洲视频免费在线| 国产精品亚洲аv天堂网| 亚洲日本成人女熟在线观看| 性感少妇一区| 亚洲视屏一区| 在线不卡中文字幕播放| 日韩亚洲精品在线| 亚洲精品国精品久久99热| 免费欧美高清视频| 一区二区三区欧美成人| 免费h精品视频在线播放| 午夜精品视频在线| 国产欧美精品一区二区色综合| 国模私拍一区二区三区| 久久综合九九| 国产在线观看精品一区二区三区| 亚洲一二三级电影| 99在线精品免费视频九九视| 亚洲少妇中出一区| 国产欧美一区二区三区国产幕精品| 一本色道久久加勒比精品| 国产精品成人一区二区网站软件| 久久久蜜桃一区二区人| 亚洲欧美国产不卡| 一区二区在线观看视频在线观看| 亚洲七七久久综合桃花剧情介绍| 久久久www成人免费毛片麻豆| 亚洲成人资源| 亚洲高清毛片| 免费亚洲一区二区| 国产精品高清免费在线观看| 国产一区二区三区奇米久涩| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 欧美偷拍另类| 国产色视频一区| 欧美亚洲尤物久久| 先锋影音国产一区| 国产精品久久久久久av福利软件| 亚洲网站在线| 国产日韩欧美高清| 一本色道88久久加勒比精品| 欧美日韩色综合| 免费视频一区二区三区在线观看| 久久av一区二区| 欧美日韩亚洲国产精品| 久久精品男女| 国产精品一国产精品k频道56| 国产精品欧美久久| 欧美日韩成人综合天天影院| 国产一区视频网站| 欧美日韩不卡合集视频| 欧美成人一区二区三区| 久久久噜噜噜久久人人看| 亚洲激情另类| 亚洲一区精品视频| 欧美色播在线播放| 免费不卡在线视频| 激情成人综合网| 欧美日韩午夜| 欧美精品一区二区三区视频| 99精品国产在热久久婷婷| 欧美深夜福利| 亚洲人www| 99精品国产福利在线观看免费| 日韩视频在线一区二区三区| 欧美一区二区三区免费视频| 中文久久乱码一区二区| 欧美二区在线观看| 亚洲人成久久| 欧美日韩高清不卡| 亚洲高清资源综合久久精品| 欧美国产日韩一二三区| 欧美亚州一区二区三区| 免费视频一区二区三区在线观看| 亚洲欧美日韩精品| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 欧美区日韩区| 亚洲在线免费观看| 久久亚洲影音av资源网| 伊大人香蕉综合8在线视| 国产精品久久久久婷婷| 欧美伦理一区二区| 国产欧美日韩亚洲精品| 欧美片在线播放| 亚洲美女视频在线免费观看| 亚洲精品男同| 一本色道精品久久一区二区三区| 久久久久久久久久久久久女国产乱| 亚洲国产精品一区二区www在线| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 欧美丝袜一区二区三区| 欧美96在线丨欧| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 一区二区三区日韩欧美| av成人动漫| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 亚洲午夜日本在线观看| 欧美寡妇偷汉性猛交| 制服丝袜亚洲播放| 国产日韩欧美在线播放不卡| 午夜精品久久久久影视| 国产精品色一区二区三区| 国产精品s色| 亚洲麻豆av| 国外精品视频| 久久全国免费视频| 欧美日韩免费精品| 亚洲国产成人久久综合| 久久精品日产第一区二区三区| 欧美不卡视频一区发布| 欧美日韩一区二区三区| 国产精自产拍久久久久久| 国产曰批免费观看久久久| 欧美精品免费观看二区| 中文网丁香综合网| 久久精品一本| 欧美精品在线观看91| 欧美顶级艳妇交换群宴| 国产精品久久久久久久免费软件| 欧美三级中文字幕在线观看| 久久久水蜜桃av免费网站| 欧美成人dvd在线视频| 久久久久免费视频| 亚洲视频在线观看网站| 一区二区三区高清| 精品成人国产在线观看男人呻吟| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 在线看欧美日韩| 国产美女精品视频| 在线视频欧美一区| 欧美中在线观看| 国内精品视频在线播放| 亚洲高清视频一区| 国产午夜久久久久| 欧美日韩亚洲网| 欧美精品免费在线观看| 欧美丰满少妇xxxbbb| 欧美另类亚洲| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 国产视频一区二区在线观看| 欧美精品一区二区三区在线看午夜| 在线一区二区三区四区| 国产精品www994| 激情久久久久久| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 欧美精品成人91久久久久久久| 欧美高清一区| 最新69国产成人精品视频免费| 蜜桃久久精品乱码一区二区| 欧美成人在线免费观看| 99精品国产在热久久| 免费在线成人| 国产精品扒开腿爽爽爽视频| 国产精品久久久久久久久免费樱桃| 欧美激情片在线观看| 韩国av一区二区三区四区| 久久久久久久成人| 久久精品亚洲精品| 韩国av一区二区三区四区| 久久综合精品一区| 国产亚洲免费的视频看| 影音先锋成人资源站| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 午夜精品福利一区二区三区av| 国产视频久久久久| 亚洲免费久久| 中国女人久久久| 在线国产日韩| 欧美激情1区2区3区| 欧美另类videos死尸| 在线观看国产日韩| 欧美激情二区三区|