0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

提高电流能力并简化反激式转换器的热设计

星星科技指导员 来源:ADI 作者:Wei Gu 2023-04-19 10:42 次阅读

在反激式转换器中,大电流应用中的电流水平受到输出整流二极管中产生的热量的限制。解除这一限制的明确方法是用压降低得多的MOSFET代替二极管,从而显著减少整流器中产生的热量——减少散热可提高输出电流能力和效率,并简化热设计。LT®8309 是一款副边同步 MOSFET 驱动器,它通过检测 MOSFET 的漏源电压来确定是应导通还是关断,从而复制输出二极管的行为,从而允许其取代效率较低的整流二极管。

LT8309 可与凌力尔特的任何无光边界模式反激式 IC (例如 LT3748 初级侧控制器) 结合使用,以最少的组件数量产生高性能隔离电源

5V、8A 隔离电源

图1所示为低电压、高电流、低器件数反激式电源。传统的输出二极管被由LT8309、MOSFET和一些小型外部组件组成的理想二极管所取代。

pYYBAGQ_VQOAQ7LpAADG54OFFTQ825.jpg

图1.低压大电流反激式转换器。

要使MOSFET充当二极管,它必须在体二极管开始传导电流时立即导通,并在电流降至零时立即关闭。LT8309 的快速比较器可产生所需的近瞬时动作。电流检测比较器监视 MOSFET 的漏极电压。当体二极管开始导通时,漏极电压远低于地电位,比较器跳闸并接通MOSFET。在最短导通时间之后,LT8309 等待达到 MOSFET 关断跳变点以关断 MOSFET。关断跳变点可通过连接器件漏极引脚和 MOSFET 漏极的外部电阻来调节。DRAIN 引脚具有 150V 额定电压,使其也适用于宽输入电压设计。

LT8309 的内部 LDO 在 INTVCC 引脚上产生一个 7V 输出,用于 MOSFET 栅极驱动。具有 1Ω 下拉电阻的强栅极驱动加快了 MOSFET 的导通和关断速度,从而提高了效率。

效率如图2所示,与纯二极管设计进行了比较。由于效率更高,基于LT8309的设计构建的电路板的工作温度仍明显低于纯二极管设计,如图3和图4所示。

poYBAGQ_VQSAGRftAAByrnj4kjI444.jpg

图2.基于LT8309的反激式转换器的效率与传统的次级侧二极管整流器相比相同。

pYYBAGQ_VQWAQke5AACc_8c3-84804.jpg

图3.5V/5A 输出时的热图像,带二极管 PDS760。

pYYBAGQ_VQWALxrJAACF8OaxstQ760.jpg

图4.热图像显示,使用 LT5 时,5V/8309A 输出的运行温度要低得多。

40V VCC 引脚额定值允许 LT8309 由 MOSFET 的输出电压或整流漏极电压驱动。如果 VCC 引脚连接到反激式转换器的输出,则在一个输出短路条件下,LT8309 关断,MOSFET 的体二极管必须处理短路情况。这对 MOSFET 提出了额外的热要求。相反,如果VCC连接到MOSFET的漏极电压(如图1所示),则VCC在短路时等于VIN/N,从而允许LT8309在短路期间工作。短路电流流过MOSFET而不是体二极管。

结论

LT8309 是一款易于使用、快速、次级侧同步反激式整流器驱动器,采用 SOT-23 封装。高效率、高电流隔离电源需要最少数量的组件,当LT8309与凌力尔特的无光边界模式反激式IC系列结合使用时,热设计得以简化。

审核编辑:郭婷

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 转换器
    +关注

    关注

    27

    文章

    8703

    浏览量

    147172
  • MOSFET
    +关注

    关注

    147

    文章

    7164

    浏览量

    213282
  • ldo
    ldo
    +关注

    关注

    35

    文章

    1941

    浏览量

    153380
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    有源复位转换器参考设计

    `描述PMP7895 是一种有源复位转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A
    发表于 03-23 17:02

    基于UCC28880的脱机隔离转换器设计包括组装图和BOM

    描述PMP10143 参考设计演示了如何使用 UCC28880 高压开关来设计能提供大于 100 mA的输出电流的脱机隔离转换器。该设
    发表于 08-24 10:58

    超宽输入小功率转换器的设计

    耦合电感的电感也比较小。这种运行模式下的峰值电流比连续导通模式(CCM)下的峰值电流大 —— 但它们仍然相对较小,原因是功率很小。对于较大功率的应用,
    发表于 09-05 15:53

    560V输入No-Opto隔离型转换器

    具有一个 12V 输出,并在 5mA 至超过 440mA 的负载电流条件下保持严格的稳压。输出电流能力随输入电压而增加,当输入电压超过 250V 时输出电流可达 440mA。这款
    发表于 10-29 17:04

    绝缘型转换器的基础:转换器的工作和缓冲

    约略说明一下转换器的工作。电路使用PWM控制的
    发表于 11-27 17:00

    绝缘型转换器的基础:转换器的特征

    ,在二次侧进行整流、平滑,成为需要的DC电压。不过,实际的电路会监控输出,增加控制开关晶体管的反馈电路、控制电路。转换器,可组成降压
    发表于 11-27 17:01

    基于转换器简化的隔离电源设计分析

    转换器简化隔离电源设计
    发表于 06-04 10:54

    DC-DC转换器介绍

      隔离DC-DC转换器在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离DC-DC
    发表于 12-09 15:25

    LT8300转换器设计资料推荐

    LT8300转换器设计资料下载内容包括:简单的
    发表于 03-26 06:19

    有源钳位转换器-正转换器

    有源钳位转换器-正转换器
    发表于 02-19 11:23 2287次阅读
    有源钳位<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>-正<b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>

    微功率隔离转换器设计要点

    (RHP)零点以及光耦合的传播延迟会使环路补偿复杂化。 凌力尔特无需光耦合转换器
    发表于 05-11 10:36 14次下载
    微功率隔离<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计要点

    转换器简化隔离电源设计

    转换器简化隔离电源设计
    发表于 03-19 00:40 8次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>简化</b>隔离<b class='flag-5'>式</b>电源设计

    DN410 - 控制简化了低输入电压DC/DC转换器的设计

    DN410 - 控制简化了低输入电压DC/DC转换器的设计
    发表于 03-19 10:20 10次下载
    DN410 - <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>简化</b>了低输入电压DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>的设计

    转换器的计算公式

    要想学会转换器的计算,我们需要明白存储和传输能量就是
    的头像 发表于 05-23 13:28 5258次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>的计算公式

    如何设计CCM转换器

    (CCM) 转换器通常用于中等功耗的隔离型应用。与不连续导通模式 (DCM) 运行相比,CCM 运行的特点是具有更低的峰值开关电流
    的头像 发表于 11-08 10:12 282次阅读
    如何设计CCM<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>