电源设计中IC驱动电流不足的解决办法

  在此期间,一次侧 FET将会发生传导并在变压器磁化电感中存储能量。一次侧FET关闭时,变压器输出电压在正电压范围摆动。Q2栅-源通过D1和R1被迅速前向偏置。C1放电时,D2对Q1基极-发射极连接进行保护。在一次侧FET再次开启之前,该电路会一直保持这种状态。正如同步降压转换器那样,输出电流会真正地对输出电容进行放电。开启一次侧FET会衰减变压器二次侧上的电压并去除Q2的正驱动。这种转换会导致明显的贯通叠加一次侧 FET和 Q2 传导次数。为了最小化该次数,当一次侧和二次侧FET均开启时,Q1将会尽快地短路同步整流器上的栅-源。

电源设计中IC驱动电流不足的解决办法

图4:Q1 快速关闭同步反向-

  图5显示的是用于控制同步正向转换器中Q1和Q4传导的分立驱动器。在此特殊的设计中,输入电压很宽泛。这就是说两个FET的栅极可能会有超过其额定电压的情况,因此就需要一个钳位电路。当变压器输出电压为负数,该电路就会开启Q4二极管D2和D4将正驱动电压限制在4.5V左右。D1和D3将FET关闭, 该FET由变压器和电感中的电流进行驱动。Q1和Q4将反向栅极电压钳位到接地。在此设计中,FET 具有相当小栅极电感,因此转换非常迅速。较大的FET可能需要实施一个PNP晶体管对变压器绕组进行栅极电容去耦并提升开关速度。为栅极驱动转换器Q2和Q3选择合适的封装至关重要,因为这些封装会消耗转换器中大量的电能(这是因为在 FET 栅极电容放电期间这些封装会起到线性稳压器的作用)。此外,由于更高的输出电压R1和R2中的功耗可能也会很高。

电源设计中IC驱动电流不足的解决办法

图5 :D2和D4限制了该同步正向驱动器中正栅极电压

  总之,许多具有同步整流器的电源都可以使用变压器的绕组电压来驱动同步整流器的栅极。宽范围输入或高输出电压需要调节电路来保护栅极。在图4所示的同步反向结构中,我们向您介绍了如何在保持快速的开关转换的同时控制同步整流器栅极上的反向电压。与之相类似在图2的同步正向结构中,我们向您介绍了如何限制同步整流器栅极上的正驱动电压。

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