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        綠達同步整流芯片GR8387適用于LLC/QR大功率電源

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        作者: 時間:2009-12-16 來源:綠達光電 收藏

              簡介
           是一同步,用于Flyback電源中次級電路 N通道MOS管同步整流的控制, 可以控制一個或多個并聯的整流MOS管, 從而取代肖特基二級管。該芯片的工作機理是通過檢測整流MOS管的VDS電壓,選擇合適時機,讓同步整流MOS管開通和關斷。以下是腳位定義。
         

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/101393.htm

          諧振橋式電路分析
          圖1 所示為典型諧振橋式電路次級線路。用分離組件(Discrete)實現同步整流需要兩個電流傳感器,兩個高速比較器和兩個大電流、低延時的驅動器。現有的單芯片同步整流是基于鎖相環技術的,從初級取信號同步控制次級整流MOS管。這種方法的缺點是不能保證在間隔模式(輕載或空載時發生)下可靠操作。同步整流(Synchronous Rectifier)技術相對這兩種方法有明顯的優勢,它檢測的是次級MOS管電壓,完全不依賴初級信號,并且沒有類似分離組件方法(變壓器傳感)響應過慢的缺點,非常適合橋式諧振電路。

                圖1: 諧振橋式電路次級整流示意
          在諧振橋式線路中,輸出電壓調整可以通過定頻變占空比和變頻定占空比(50%)兩種方式。若為變頻定占空比,最小頻率會出現在最低交流電壓、滿負載的情況下,而最大頻率會出現在最高交流電壓、空載的情況下。因此,在諧振橋式設計中選擇 MOT 必須參考最大開關頻率。MOT 的選取須保證在最輕載情況(同步整流MOS管開通時間最短)下可以正常工作。

          典型線路圖及元器件命名
          GR8387 所必需外圍組件:
          •C: 電源去耦電容
          •Rg: 同步MOS管柵極電阻
          •RMOT: 最小導通時間設置電阻
          •RCC: 供電串聯電阻
          如整流MOS管在低側(即靠近零電位側如圖7 所示 MOS管的位置簡稱低側,反之簡稱高側即靠近輸出電位側)且輸出電源在12 到 20V 間,可以直接從電源輸出引入 GR8387 所需供電電壓。否則,須要根據情況利用以下兩種辦法得到所需供電電壓:
          •如整流MOS管在高側,需要加輔助繞組供電
          •如整流MOS管在低側,可利用變壓器副邊繞組抽頭
          圖2 , 圖3 所示為各種類型中為 GR8387 供電的典型線路


                  圖2: 單端低側整流,輸出電壓直接供電 (Voutput = 12-20V)

         


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        關鍵詞: 綠達 整流芯片 GR8387

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